JP7271209B2 - 放射線撮像装置、放射線撮像システムおよび放射線撮像装置の制御方法 - Google Patents

放射線撮像装置、放射線撮像システムおよび放射線撮像装置の制御方法 Download PDF

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Description

本発明は、放射線撮像装置、放射線撮像システムおよび放射線撮像装置の制御方法に関する。
X線などの放射線を検出するセンサパネルを用いた放射線撮像装置は、産業や医療などの分野で用いられている。近年、放射線撮像装置の多機能化が検討されている。その一つとして、放射線の照射をモニタする機能を内蔵する放射線撮像装置が検討されている。放射線撮像装置は、この機能によって、例えば、放射線源からの放射線の照射が開始されたタイミングの検知、放射線の照射が停止されるべきタイミングの検知、放射線の照射量または積算照射量の検知が可能となる。放射線撮像装置は、被検者を透過した放射線の積算照射量を検知し、検知した積算照射量が適正量に達した時点で放射線源による放射線の照射を停止することで、自動露出制御(Automatic Exposure Control:AEC)が可能となる。この機能を実現するために、放射線画像を撮影するための画素とは別に、照射された線量を検出するための画素を放射線撮像装置に内蔵したものが知られている。
特許文献1には、線量検出用画素に欠損が発生すると、照射された放射線の線量が適切に検出できなくなるため、線量検出用画素で蓄積時間が異なる2つの検出信号の差分から欠損を抽出する方法が開示されている。
特開2014-66689号公報
しかしながら、特許文献1では、線量検出用画素の欠損抽出のみを行っているため、放射線画像を撮影するための撮影用画素の欠損抽出を別途異なる方法で行う必要がある。
本発明の目的は、放射線画像を撮像する場合の欠損画素情報と線量を検出する場合の欠損画素情報を効率的に生成することができる技術を提供することである。
本発明の一観点によれば、放射線に基づき放射線画像を取得するための放射線検出器であって電気信号を出力する複数の画素を備える放射線検出器と、前記複数の画素のうちの1つの画素が出力した電気信号に基づいて1つの画素値を取得する手段と、前記1つの画素値が第1の閾値以上である場合に前記1つの画素を放射線撮像における欠損画素であると判定し、前記1つの画素値が前記第1の閾値より小さい第2の閾値以上である場合に前記1つの画素を線量検出における欠損画素であると判定する手段と、を有する放射線撮像装置が提供される。
本発明によれば、放射線画像を撮像する場合の欠損画素と線量を検出する場合の欠損画素の情報を効率的に生成することができる。
放射線撮像システムの構成例を示す図である。 放射線撮像装置の構成例を示す図である。 関心領域の配置の一例を示す図である。 撮像装置制御部の構成例を示す図である。 放射線撮像システムの制御方法を示すフローチャートである。 画素位置と標準偏差の関係を示す図である。
図1は、本発明の実施形態による放射線撮像システム10の構成例を示す図である。放射線撮像システム10は、撮影部1と、制御部2とを有する。撮影部1は、放射線照射と放射線撮影を行う。放射線は、X線の他、α線、β線、γ線、および各種粒子線などを含む。
撮影部1は、放射線撮像装置300、立位スタンド302、通信ケーブル307、アクセスポイント(AP)320、通信制御装置323、放射線発生装置324、放射線源325、通信ケーブル326、および通信ケーブル327を有する。
制御部2は、制御装置310、放射線照射スイッチ311、入力装置313、表示装置314、ローカルエリアネットワーク(LAN)315、および通信ケーブル316を有する。
放射線撮像装置300は、バッテリ等で構成される電源制御部301、有線通信部303、無線通信部304、および、立位スタンド302への装着検出部305を有する。放射線撮像装置300は、被検者306を透過した放射線を検出して、放射線画像データを生成する。
有線通信部303は、例えば所定の取り決めを持つ通信規格、またはイーサネット(登録商標)などの規格を用いたケーブル接続により、情報の通信を行う。無線通信部304は、例えばアンテナと通信用ICなどを備える回路基板を有し、その回路基板は、アンテナを介して無線LANに基づいたプロトコルの無線通信処理を行う。なお、無線通信部304における無線通信の周波数帯、規格および方式は、限定されず、NFC、Bluetooth(登録商標)などの近接無線やUWBなどの方式を使用してもよい。また、無線通信部304は、複数の無線通信の方式を有し、適宜選択して通信を行ってもよい。
装着検出部305は、例えばリミットスイッチなどを用いた接触式の検出素子、誘導形や静電容量形、磁気の近接センサなどの検出素子、あるいは、装着時に電気的に検出する信号を設けるなどで実現可能である。装着検出部305は、放射線撮像装置300が立位スタンド302に装着されたことを検出する。
立位スタンド302は、放射線撮像装置300を装着して、立位での放射線画像撮影が可能な架台である。放射線撮像装置300は、立位スタンド302に対して着脱可能であり、装着した状態および取り外した状態のどちらでも撮影可能である。
通信ケーブル307は、放射線撮像装置300と通信制御装置323を接続するためのケーブルである。アクセスポイント320は、放射線撮像装置300と無線通信を行う。例えば、アクセスポイント320は、放射線撮像装置300を立位スタンド302から取り出して使用する際に放射線撮像装置300と制御装置310と放射線発生装置324との通信を中継するために用いられる。なお、放射線撮像装置300または通信制御装置323がアクセスポイントを有してもよい。その場合、放射線撮像装置300と制御装置310と放射線発生装置324は、アクセスポイント320を介することなく、放射線撮像装置300または通信制御装置323のアクセスポイントを介して、通信を行ってもよい。通信制御装置323は、アクセスポイント320、放射線発生装置324、および制御装置310がそれぞれ通信できるように制御する。
放射線発生装置324は、所定の照射条件に基づいて放射線を照射するように放射線源325を制御する。放射線源325は、放射線発生装置324の制御に従って、被検者306に放射線を照射する照射部である。
通信ケーブル326は、アクセスポイント320と通信制御装置323を接続するためのケーブルである。通信ケーブル327は、放射線発生装置324と通信制御装置323を接続するためのケーブルである。
制御装置310は、通信制御装置323を介して、放射線発生装置324および放射線撮像装置300と通信し、放射線撮像システム10を統括制御する。
放射線照射スイッチ311は、操作者312の操作により、放射線照射のタイミングを入力する。入力装置313は、操作者312からの指示の入力を行う装置であり、キーボートやタッチパネル等の種々の入力デバイスを有する。表示装置314は、画像処理された放射線画像データやGUIの表示を行う装置であり、ディスプレイなどを有する。
LAN315は、院内の基幹ネットワークである。通信ケーブル316は、制御装置310と通信制御装置323を接続するためのケーブルである。
図2は、図1の放射線撮像装置300の構成例を示す図である。放射線撮像装置300は、放射線検出器100、駆動回路221、読み出し回路222、信号処理部224、撮像装置制御部225、電源回路226、電源制御部301、有線通信部303、無線通信部304、および装着検知部305を有する。
放射線検出器100は、行列状に配列された複数の画素を有し、照射された放射線を検出する。以下の説明では、放射線検出器100における複数の画素が配置された領域を撮像領域という。複数の画素は、複数の検出画素101と、複数の補正用画素121を有し、それぞれ、放射線を電気信号に変換する。検出画素101は、放射線画像生成または放射線検出のための画素である。補正用画素121は、暗電流成分やクロストーク成分を除去するための画素である。
複数の検出画素101の各々は、変換素子102と、スイッチ103とを有する。変換素子102は、放射線を電気信号に変換する。スイッチ103は、列信号線106と変換素子102とを接続するためのスイッチである。
変換素子102は、放射線を光に変換するシンチレータと、光を電気信号に変換する光電変換素子とを有し、放射線を電気信号に変換する。シンチレータは、撮像領域を覆うようにシート状に形成され、複数の画素によって共有される。なお、変換素子102は、放射線を直接、電気信号に変換する変換素子を有し、放射線を電気信号に変換してもよい。
スイッチ103は、例えば、非晶質シリコンまたは多結晶シリコン(好ましくは多結晶シリコン)などの半導体で活性領域が構成された薄膜トランジスタ(TFT)を含む。
複数の補正用画素121の各々は、変換素子122と、スイッチ123とを有する。変換素子122は、変換素子102と同様の構成を有し、放射線を電気信号に変換する。スイッチ123は、スイッチ103と同様の構成を有し、列信号線106と変換素子122とを接続するためのスイッチである。
補正用画素121は、検出画素101と同様の構成を有する。ただし、検出画素101は、補正用画素121に対して、放射線を検出するための領域が広い。補正用画素121は、例えば、放射線を直接、電気信号に変換する直接型の変換素子122を有する場合、放射線を遮る遮蔽部材として、例えば鉛などの重金属を用いた遮蔽部材が補正用画素121の変換素子122の上に設けられる。
補正用画素121は、シンチレータを用いて放射線を光に変換し、この光を電気信号に変換する間接型の変換素子122を有する場合、光を遮る遮蔽部材として例えばアルミニウムの遮蔽膜などが補正用画素121の変換素子とシンチレータとの間に設けられる。
補正用画素121は、変換素子122が直接型でも間接型でも、遮蔽部材が、撮像領域に対する平面視において、補正用画素121の変換素子122の少なくとも一部と重なる領域に配される。
補正用画素121は、放射線が遮蔽され、暗電流成分またはクロストーク成分を検出する。検出画素101は、放射線に基づく放射線情報または放射線画像を出力する。信号処理部224は、検出画素101が出力する放射線情報または放射線画像から、補正用画素121が出力する暗電流成分またはクロストーク成分を減算することにより、正確な放射線情報または放射線画像を生成することができる。
図3は、放射線検出器100内の複数の関心領域(ROI)331~335の配置の一例を示す図である。放射線検出器100は、関心領域331~335では、検出画素101および補正用画素121を有し、関心領域331~335以外の領域では、検出画素101を有する。
放射線撮像装置300は、複数の列信号線106および複数の駆動線104を有する。複数の列信号線106は、それぞれ、撮像領域における各列の画素に共通に接続される。複数の駆動線104は、それぞれ、撮像領域における各行の画素に共通に接続される。駆動回路221は、複数の駆動線104を介して、行単位で、複数の画素に電圧Vg1~Vgnを供給する。
変換素子102の第1の電極は、スイッチ103の第1の主電極に接続される。変換素子102の第2の電極は、バイアス線108に接続される。1つのバイアス線108は、列方向に延びていて、列方向に配列された複数の変換素子102の第2の電極に共通に接続される。スイッチ103の第2の主電極は、列信号線106に接続される。
変換素子122の第1の電極は、スイッチ123の第1の主電極に接続される。変換素子122の第2の電極は、バイアス線108に接続される。1つのバイアス線108は、列方向に配列された複数の変換素子122の第2の電極に共通に接続される。スイッチ123の第2の主電極は、列信号線106に接続される。
電源回路226は、バイアス線108にバイアス電圧Vsを供給する。電源制御部301は、バッテリとDC-DCコンバータ等を有する。電源制御部301は、電源回路226を含み、アナログ回路用電源電圧と駆動制御や通信等を行うデジタル回路用電源電圧を生成する。
各列のスイッチ103および123の第2の主電極は、それぞれ、各列の列信号線106に接続される。各行のスイッチ103およびスイッチ123の制御電極は、それぞれ、各列の駆動線104に接続される。複数の列信号線106は、読み出し回路222に接続される。
読み出し回路222は、複数の検知部132と、マルチプレクサ134と、アナログデジタル変換器(以下、AD変換器)136とを有する。複数の列信号線106は、それぞれ、複数の検知部132に接続される。1つの列信号線106は、1つの検知部132に接続される。検知部132は、例えば、差動増幅器を有し、列信号線106の信号を増幅する。マルチプレクサ134は、複数の検知部132を所定の順番で選択し、選択した検知部132からの信号をAD変換器136に供給する。AD変換器136は、供給された信号をアナログからデジタルに変換して出力する。
信号処理部224は、AD変換器136の出力信号に基づいて、放射線撮像装置300に照射された放射線情報を出力する。具体的には、信号処理部224は、検出画素101により生成された放射線情報または放射線画像から、補正用画素121により生成された暗電流成分またはクロストーク成分を減算する。
撮像装置制御部225は、信号処理部224からの情報を基に、放射線の照射検知、放射線の照射量および積算照射量の演算等を行う。撮像装置制御部225は、信号処理部224からの情報や図1の制御装置310からの制御コマンドに基づいて、駆動回路221および読み出し回路222等を制御する。また、撮像装置225は、有線通信部303または無線通信部304を介して、信号処理部224からの情報を制御装置310に送信する。
図4は、図2の撮像装置制御部225の構成例を示す図である。撮像装置制御部225は、駆動制御部400、CPU401、メモリ402、放射線発生装置制御部403、画像データ制御部404、通信切り換え部405、および欠損判定部406を有する。
駆動制御部400は、図2の信号処理部224からの情報や図1の制御装置310からコマンドに基づいて、図2の駆動回路221および読み出し回路222を制御する。CPU401は、メモリ402に格納されたプログラムや各種のデータを用いて、放射線撮像装置300の全体の制御を行う。メモリ402は、例えば、CPU401が実行するためのプログラムや各種のデータを保存する。各種のデータは、CPU401の処理により得られた各種のデータと、放射線画像データを含む。
放射線発生装置制御部403は、図2の信号処理部224からの情報や駆動制御部400からの情報に基づき、図1の放射線発生装置324との通信を制御する。放射線発生装置制御部403と放射線発生装置324は、放射線発生装置324の制御に関する情報(例えば、放射線の照射開始、停止の通知、放射線の照射量、および積算照射量等)の通信を行う。
画像データ制御部404は、図2の信号処理部224からの画像データをメモリ402に保存する。欠損判定部406は、メモリ402に保存された画像データを基に、複数の検出画素101の各々が欠損か否かを判定し、画像用欠損マップと線量検出用欠損マップを生成する。欠損判定部406は、その画像用欠損マップと線量検出用欠損マップをメモリ402に保存する。画像データ制御部404は、メモリ402に保存されている線量検出用欠損マップを使用し、検出された線量に対して欠損補正を行う。また、画像データ制御部404は、メモリ402に保存されている画像用欠損マップを使用し、放射線画像データに対して欠損補正を行う。また、画像データ制御部404は、図1の制御装置310との通信を制御し、放射線画像データや制御に関する情報(例えば、制御コマンド等)の通信を行う。
通信切り換え部405は、通信ケーブル307が放射線撮像装置300に接続された場合に、有線通信部303による通信を有効にし、通信ケーブル307が放射線撮像装置300から外された場合に、無線通信部304による通信を有効にする。
次に、自動露出制御(AEC)撮影時の放射線撮像システム10の動作について説明する。操作者312は、入力装置313を用いて、制御装置310に対して、被検者306のID、名前、および生年月日等の被検者情報と、被検者306の撮影部位等の撮影情報を設定する。
操作者312は、入力装置313を用いて、制御装置310に対して、線量、最大照射時間、管電流、管電圧、関心領域、および部位情報などを入力する。制御装置310は、入力された放射線の照射条件、関心領域、および部位情報などを、放射線撮像装置300および放射線発生装置324へ送信する。
撮影準備が完了すると、操作者312は、放射線照射スイッチ311を押下する。放射線照射スイッチ311が押下されると、放射線源325は、放射線発生装置324の制御により、被検者306に向けて放射線を照射する。その際、放射線撮像装置300は、放射線発生装置324と通信を行い、放射線照射開始の制御を行う。被検者306に照射された放射線は、被検者306を透過して放射線撮像装置300に入射する。放射線撮像装置300は、指定された関心領域毎に指定された駆動線104を、駆動回路221によって駆動する。指定された駆動線104に対応する複数の検出画素101は、線量(放射線量)を検出し、線量情報を出力する。撮像装置制御部225は、検出画素101が所定の期間に検出された線量の積算値である積算照射量を演算する。撮像装置制御部225は、信号処理部224からの積算照射量と操作者312が入力した部位情報や撮影条件等から適正線量の目標値を算出し、放射線照射停止タイミングを決定する。放射線撮像装置300は、積算照射量が目標値に達した場合に、通信ケーブル307、通信制御装置323、および通信ケーブル327を介して、放射線発生装置324に放射線照射停止信号を送信する。放射線発生装置324は、受信した放射線照射停止信号に基づき、放射線源325の放射線の照射を停止させる。
放射線照射停止後、検出画素101は、放射線を電気信号に変換し、放射線画像信号を生成する。AD変換器136は、アナログの放射線画像信号をデジタルの放射線画像データに変換する。信号処理部224は、放射線画像データから暗電流成分またはクロストーク成分を減算し、正確な放射線画像データを生成する。撮像装置制御部225は、生成されたデジタル放射線画像データを、通信ケーブル307、通信制御装置323、および通信ケーブル327を介して、制御装置310に送信する。
制御装置310は、受信した放射線画像データを画像処理する。制御装置310は、画像処理した放射線画像データに基づく放射線画像を表示装置314に表示する。制御装置310は、画像処理装置および表示制御装置としても機能する。
図5は、放射線撮像システム10の制御方法を示すフローチャートであり、画素の欠損の判定方法を示す。
ステップS501では、放射線撮像装置300は、制御装置310の指示により、複数の画素により変換された電気信号を基に、欠損判定に使用するための複数フレームのダーク画像を生成(取得)する。具体的には、放射線撮像装置300は、放射線源325により放射線が照射されていない状態で、放射線撮像装置300は、検出画素101を用いた複数フレーム(例えば100フレーム)のダーク画像と、補正用画素121を用いたオフセット補正用画像を生成する。次に、放射線撮像装置300は、ダーク画像からオフセット補正用画像を減算することにより、例えば100フレームの補正済み画像をメモリ402に保存する。
ステップS502では、CPU401は、ステップS501で保存された100フレームの補正済み画像を基に、100フレームの補正済み画像のうちの各画素の値の平均値AVEと標準偏差σを算出する。
ステップS503では、欠損判定部406は、第1の判定基準を用いて、複数の画素の各々が放射線画像を撮像する場合の欠損画素であるか否かを判定する。具体的には、欠損判定部406は、ステップS502で算出された各画素の平均値AVEと標準偏差σを基に、各画素が欠損画素であるか否かを判定する。
具体的には、欠損判定部406は、平均値AVEが第1の閾値以上、または、標準偏差σが第3の閾値以上である画素を欠損画素であると判定し、平均値AVEが第1の閾値未満、かつ、標準偏差σが第3の閾値未満である画素を欠損画素でないと判定する。例えば、第1の閾値は100であり、第3の閾値は40である。
なお、欠損判定部406は、各画素の100フレームの中の最大値を基に、各画素が欠損画素であるか否かを判定してもよい。また、欠損判定部406は、補正済み画像を基に、各画素が欠損画素であるか否かを判定したが、これに限定されない。欠損判定部406は、補正前のダーク画像、または、ゲイン補正済みの画像を基に、各画素が欠損画素であるか否かを判定してもよい。すなわち、ステップS501の複数フレームの画像は、複数の画素を用いて撮像された複数フレームの画像、または、複数の画素を用いて撮像された複数フレームの画像が補正された複数フレームの画像である。
ステップS504では、欠損判定部406は、ステップS503の判定の結果を基に、複数の画素のうちの放射線画像を撮像する場合の欠損画素を示す画像用欠損マップ(欠損画素情報)を生成し、画像用欠損マップをメモリ402に保存する。例えば、画像用欠損マップは、各画素が欠損画素であるか否かを示す。欠損判定部406は、放射線撮像装置300の出荷時またはメンテナンス時に、画像用欠損マップを生成する。また、欠損判定部406は、メモリ402に前回の画像用欠損マップが保存されている場合には、前回の画像用欠損マップを削除し、今回生成した画像用欠損マップをメモリ402に保存する。
なお、画像データ制御部404は、メモリ402に保存されている画像用欠損マップを基に、撮像された放射線画像データに対し、欠損補正を実施する。
ステップS505では、欠損判定部406は、上記の第1の判定基準とは異なる第2の判定基準を用いて、関心領域331~335を構成する行の各画素が線量を検出する場合の欠損画素であるか否かを判定する。具体的には、欠損判定部406は、ステップS502で算出した各画素の平均値AVEと標準偏差σを基に、関心領域331~335を構成する行の各画素が欠損画素であるか否かを判定する。放射線撮像装置300は、線量検出時では、放射線画像データ生成時に比べ、短時間で線量を検出し、積算照射量を演算するため、平均値AVEの差や標準偏差σが大きいと、線量検出精度に影響する。そのため、ステップS505の第2の判定基準は、ステップS503の第1の判定基準より厳しい。
具体的には、欠損判定部406は、平均値AVEが第2の閾値以上、または、標準偏差σが第4の閾値以上である画素を欠損画素であると判定し、平均値AVEが第2の閾値未満、かつ、標準偏差σが第4の閾値未満である画素を欠損画素でないと判定する。第2の閾値は上記の第1の閾値とは異なる値であり、第4の閾値は上記の第3の閾値とは異なる値である。例えば、第2の閾値は50であり、第4の閾値は20である。第2の閾値「50」は、第1の閾値「100」より小さい。第4の閾値「20」は、第3の閾値「40」より小さい。
例えば、欠損判定部406は、平均値AVEが50以上、または、標準偏差σが20以上である画素を欠損画素であると判定し、平均値AVEが50未満、かつ、標準偏差σが20未満である画素を欠損画素でないと判定する。
図6は、画素位置と標準偏差σの関係を示す図である。標準偏差601は、各画素についての100フレームの値の標準偏差σの値を示す。判定基準602は、ステップS503の判定基準の標準偏差であり、例えば40である。判定基準603は、ステップS505の判定基準の標準偏差であり、例えば20である。ステップS503では、欠損判定部406は、各画素の標準偏差σが判定基準602以上である場合に、各画素が欠損画素であると判定する。ステップ505では、欠損判定部406は、各画素の標準偏差σが判定基準603以上である場合に、各画素が欠損画素であると判定する。
ステップS506では、欠損判定部406は、ステップS505の判定の結果を基に、複数の画素のうちの線量を検出する場合の欠損画素を示す線量検出用欠損マップ(欠損画素情報)を生成し、線量検出用欠損マップをメモリ402に保存する。例えば、線量検出用欠損マップは、関心領域331~335を構成する行の各画素が欠損画素であるか否かを示す。欠損判定部406は、放射線撮像装置300の出荷時またはメンテナンス時に、線量検出用欠損マップを生成する。また、欠損判定部406は、メモリ402に前回の線量検出用欠損マップが保存されている場合には、前回の線量検出用欠損マップを削除し、今回生成した線量検出用欠損マップをメモリ402に保存する。
次に、AEC撮影時の放射線撮像システム10の動作について説明する。画像データ制御部404は、線量検出用欠損マップを用いて、複数の画素のうちの一部の画素(関心領域の画素)を用いて検出された線量を補正し、補正の後の線量の積算値が目標値に達した場合には、放射線源325による放射線の照射を停止させるように制御する。その後、画像データ制御部404は、画像用欠損マップを用いて、複数の画素を用いて撮像された放射線画像を補正する。
以上のように、欠損判定部406は、補正済み画像を基に、高精度の画像用欠損マップと線量検出用欠損マップを生成することができる。画像データ制御部404は、線量検出用欠損マップを基に、検出された線量に対して欠損補正を行い、画像用欠損マップを基に、撮像された放射線画像データに対して欠損補正を行う。
なお、ステップS501およびS502の処理は、上記の処理に限定されず、以下の処理でもよい。ステップS501では、放射線撮像装置300は、放射線源325により放射線が放射線撮像装置300に照射された状態で、検出画素101を用いた複数フレームの放射線画像と、補正用画素121を用いたオフセット補正用画像を生成してもよい。その場合、放射線撮像装置300は、その放射線画像からオフセット補正用画像を減算することにより、複数フレームの補正済み画像をメモリ402に保存する。
ステップS502では、CPU401は、ステップS501で保存された複数フレームの補正済み画像を基に、各画素についての複数フレームの値の平均値AVEと標準偏差σを算出する。
また、放射線撮像装置300は、複数の撮影モード(例えば、ビニング処理によるサイズ違いのモード、センサゲイン違いのモード、透視用モード、または連続撮影用モードなど)の画像を基に、各画素の値の平均値AVEと標準偏差σを算出してもよい。
また、放射線撮像装置300は、前回と今回の図5の処理の結果を基に、次回の図5の処理を開始するタイミングを決定してもよい。例えば、放射線撮像装置300は、今回の欠損画素数が前回の欠損画素数に対して閾値以上増加している場合には、1日後に図5の処理を開始するように予約する。また、放射線撮像装置300は、今回の欠損画素数が前回の欠損画素数に対して閾値以上増加していない場合には、1か月後に図5の処理を開始するように予約する。
(その他の実施形態)
本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読み出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
なお、上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。
10 放射線撮像システム、100 放射線検出器、224 信号処理部、225 撮像装置制御部、300 放射線撮像装置、310 制御装置、400 駆動制御部、403 放射線発生装置制御部、404 画像データ制御部、406 欠損判定部

Claims (21)

  1. 放射線に基づき放射線画像を取得するための放射線検出器であって電気信号を出力する複数の画素を備える放射線検出器と、
    前記複数の画素のうちの1つの画素が出力した電気信号に基づいて1つの画素値を取得する手段と、
    前記1つの画素値が第1の閾値以上である場合に前記1つの画素を放射線撮像における欠損画素であると判定し、前記1つの画素値が前記第1の閾値より小さい第2の閾値以上である場合に前記1つの画素を線量検出における欠損画素であると判定する手段と、を有することを特徴とする放射線撮像装置。
  2. 前記複数の画素の電気信号を基に生成された複数フレームの画像づいて前記複数の画素のうちの放射線撮像における欠損画素を示す第1の欠損画素情報と前記複数の画素のうちの線量検出における欠損画素を示す第2の欠損画素情報とを生成する手段を有することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮像装置。
  3. 前記複数フレームの画像は、前記複数の画素を用いて撮像された複数フレームの画像、または、前記複数の画素を用いて撮像された複数フレームの画像が補正された複数フレームの画像であることを特徴とする請求項に記載の放射線撮像装置。
  4. 前記複数フレームの画像は、照射線源からの放射線が照射されていない状態における前記複数の画素の電気信号を基に生成された画像であることを特徴とする請求項またはに記載の放射線撮像装置。
  5. 前記複数フレームの画像は、照射線源からの放射線が照射された状態における前記複数の画素の電気信号を基に生成された画像であることを特徴とする請求項またはに記載の放射線撮像装置。
  6. 前記生成する手段は、前記複数フレームの画像のうちの各画素の画素値の平均値を基に、前記第1の欠損画素情報と前記第2の欠損画素情報とを生成することを特徴とする請求項のいずれか1項に記載の放射線撮像装置。
  7. 前記判定する手段は、前記1つの画素に対応する複数画素値の平均値が第1の閾値以上である場合に前記1つの画素放射線撮像における欠損画素であると判定し、前記1つの画素に対応する複数画素値の平均値が前記第1の閾値とは異なる第2の閾値以上である場合に前記1つの画素線量検出における欠損画素であると判定することを特徴とする請求項に記載の放射線撮像装置。
  8. 前記生成する手段は、前記複数フレームの画像のうちの各画素値の標準偏差を基に、前記第1の欠損画素情報と前記第2の欠損画素情報とを生成することを特徴とする請求項のいずれか1項に記載の放射線撮像装置。
  9. 前記判定する手段は、前記1つの画素に対応する複数画素値の標準偏差が第3の閾値以上である場合に前記1つの画素放射線撮像における欠損画素であると判定し、前記1つの画素に対応する複数画素値の標準偏差が前記第3の閾値とは異なる第4の閾値以上である場合には前記1つの画素線量検出における欠損画素であると判定することを特徴とする請求項に記載の放射線撮像装置。
  10. 前記第4の閾値は、前記第3の閾値より小さいことを特徴とする請求項に記載の放射線撮像装置。
  11. 前記生成する手段は、前記複数フレームの画像のうちの各画素の値の平均値または標準偏差を基に、前記第1の欠損画素情報と前記第2の欠損画素情報とを生成することを特徴とする請求項のいずれか1項に記載の放射線撮像装置。
  12. 前記判定する手段は、
    前記複数フレームの画像のうちの前記1つの画素に対応する複数画素値の平均値が第1の閾値以上、または、前記1つの画素に対応する複数画素値の標準偏差が第3の閾値以上である場合には、前記1つの画素前記放射線撮像における欠損画素であると判定し、
    前記1つの画素に対応する複数画素値の平均値が前記第1の閾値とは異なる第2の閾値以上、または、前記1つの画素に対応する複数画素値の標準偏差が前記第3の閾値とは異なる第4の閾値以上である場合には、前記1つの画素が前記線量検出における欠損画素であると判定することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮像装置。
  13. 前記第2の閾値は、前記第1の閾値より小さく、前記第4の閾値は、前記第3の閾値より小さいことを特徴とする請求項1に記載の放射線撮像装置。
  14. 前記第2の欠損画素情報を用いて、前記複数の画素のうちの一部の画素を用いて検出された線量を補正し、前記第1の欠損画素情報を用いて、前記複数の画素を用いて撮像された放射線画像を補正する制御手段をさらに有することを特徴とする請求項~13のいずれか1項に記載の放射線撮像装置。
  15. 前記制御手段は、前記補正の後の線量の積算値が目標値に達した場合には、照射線源による放射線の照射を停止させるための処理を実行し、その後、前記複数の画素を用いて撮像された放射線画像を補正することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮像装置。
  16. 請求項1~1のいずれか1項に記載の放射線撮像装置と、
    放射線を照射する照射手段と
    を有することを特徴とする放射線撮像システム。
  17. 放射線に基づき放射線画像を取得するための放射線検出器であって電気信号を出力する複数の画素を備える放射線検出器を有する放射線撮像装置の制御方法であって、
    前記複数の画素のうちの1つの画素が出力した電気信号に基づいて1つの画素値を取得する工程と、
    前記1つの画素値が第1の閾値以上である場合に前記1つの画素放射線撮像における欠損画素であると判定し、
    前記1つの画素値が前記第1の閾値より小さい第2の閾値以上である場合に前記1つの画素線量検出における欠損画素であると判定する工程と、を有することを特徴とする放射線撮像装置の制御方法。
  18. 前記画素の値は、照射手段により放射線が照射されていない状態で撮像された複数フレームの画像における各画素の値の平均値であることを特徴とする請求項17に記載の放射線撮像装置の制御方法。
  19. 前記放射線撮像における欠損画素であるとの判定結果に基づいて、画像用欠損マップが生成され、前記画像用欠損マップに基づいて、被検者に対する撮影で得られた画像データに対して補正処理が行われ、
    前記線量検出における欠損画素であるとの判定結果に基づいて、線量検出用欠陥マップが生成され、前記線量検出用欠陥マップに基づいて、検出された線量が補正されることを特徴とする請求項17または18に記載の放射線撮像装置の制御方法。
  20. 放射線に基づき放射線画像を取得するための放射線検出器であって電気信号を出力する複数の画素を備える放射線検出器と、
    前記複数の画素の電気信号を基に生成された複数フレームの画像を取得する手段と、
    前記複数の画素の電気信号を基に生成された複数フレームの画像に基づいて、前記複数の画素のうちの放射線撮像における欠損画素を示す第1の欠損画素情報と、前記複数の画素のうちの線量検出における欠損画素を示す第2の欠損画素情報と、を生成する生成手段と、を有することを特徴とする放射線撮像装置。
  21. 放射線に基づき放射線画像を取得するための放射線検出器であって電気信号を出力する複数の画素を備える放射線検出器と、
    前記複数の画素の電気信号に基づいて、前記複数の画素のうちの放射線撮像における欠損画素を示す第1の欠損画素情報と、前記複数の画素のうちの線量検出における欠損画素を示す第2の欠損画素情報と、を生成する生成手段と、
    前記第2の欠損画素情報に基づいて線量検出の結果を補正し、前記第1の欠損画素情報に基づいて放射線撮像の結果を補正する制御手段と、を有することを特徴とする放射線撮像装置。
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