JPH039600B2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPH039600B2
JPH039600B2 JP57031114A JP3111482A JPH039600B2 JP H039600 B2 JPH039600 B2 JP H039600B2 JP 57031114 A JP57031114 A JP 57031114A JP 3111482 A JP3111482 A JP 3111482A JP H039600 B2 JPH039600 B2 JP H039600B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
phototimer
ray
television
circuit
fluoroscopic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP57031114A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS58149736A (en
Inventor
Yasuyoshi Doi
Tomomi Katayama
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shimadzu Corp
Original Assignee
Shimadzu Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shimadzu Corp filed Critical Shimadzu Corp
Priority to JP57031114A priority Critical patent/JPS58149736A/en
Publication of JPS58149736A publication Critical patent/JPS58149736A/en
Publication of JPH039600B2 publication Critical patent/JPH039600B2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • X-Ray Techniques (AREA)
  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 この発明はX線発生装置と、イメジ・インテン
シフアイア(以下イメージ管と称する)と、その
出力像を撮像するテレビジヨン系と、前記イメー
ジ管の出力像の明るさを検出しX線曝射時間を制
御し自動撮影を行なうホトタイマ装置で構成され
るX線テレビジヨン透視撮影装置に関するもので
ある。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to an X-ray generator, an image intensifier (hereinafter referred to as an image tube), a television system for capturing an output image thereof, and a brightness of an output image of the image tube. The present invention relates to an X-ray television fluoroscopic photographing apparatus comprising a phototimer device that detects X-ray exposure time, controls X-ray exposure time, and performs automatic photographing.

X線テレビジヨン透視撮影装置における撮影の
自動化は、一般に第1図に示す構成により行なわ
れている。
Automation of imaging in an X-ray television fluoroscopic imaging apparatus is generally performed using the configuration shown in FIG.

すなわち、X線高電圧装置H,T、およびX線
管Xで構成されるX線発生装置で発生されたX線
を被写体Pに照射し、被写体透過X線で被写体P
の直後に置かれたフイルムFを感光させると同時
に、さらにフイルムの後部に設置されるイメージ
管I,Iを発光させ、イメージ管I,I出力螢光
面の中心部の限定された所定測光範囲内の平均発
光量をその出力部に設けられた光電管P,Mで検
出してホトタイマ装置7の入力とし、その検出量
が常に一定となるようホトタイマ装置7でX線曝
射時間を制御するようにしたものである。
That is, a subject P is irradiated with X-rays generated by an X-ray generator consisting of an X-ray high-voltage device H, T, and an X-ray tube X, and the subject P is
At the same time, the image tubes I, I installed at the rear of the film are exposed to light, and the image tubes I, I output light within a limited predetermined photometric range at the center of the phosphor surface. The average amount of light emitted within is detected by the phototubes P and M provided at the output section and is input to the phototimer device 7, and the phototimer device 7 controls the X-ray exposure time so that the detected amount is always constant. This is what I did.

なお、第1図においてテレビジヨン透視を行な
う場合々は、フイルムFはイメージ管I,Iの前
面より取り除かれ、イメージ管I,Iの出力像は
テレビジヨンカメラT,Cで撮像され、モニター
ブラウン管Mに被写体PのX線透視像が映出され
る。
In addition, when performing television fluoroscopy in FIG. 1, the film F is removed from the front of the image tubes I, I, and the output images of the image tubes I, I are captured by the television cameras T, C, and the monitor cathode ray tubes are used. An X-ray fluoroscopic image of the subject P is projected onto M.

この場合、ホトタイマ装置の光電管P,Mによ
り検出量が前記測光範囲内の発光の平均値である
ことから、当然装光範囲に占める明部と暗部の割
合が異れば、光電管の出力が変化するため、これ
を入力とするホトタイマ装置で制御されるX線曝
射時間が変わり、結果として、X線写真濃度が変
化する。
In this case, since the amount detected by the phototubes P and M of the phototimer device is the average value of the light emitted within the photometric range, naturally, if the proportion of bright and dark areas in the lighted area differs, the output of the phototube will change. Therefore, the X-ray exposure time controlled by the phototimer device that uses this as input changes, and as a result, the X-ray photograph density changes.

これは、同一被写体、同一部位、ほぼ同一の体
位であつても、前記測光範囲に占める明暗化によ
りX線写真濃度が大きく左右され得ることを意味
する。
This means that even for the same subject, the same part, and almost the same body position, the X-ray photographic density can be greatly influenced by the brightness and darkness that occupies the photometric range.

例えば、第2図に示すX線透視像AおよびBで
は、被写体は同一部位、同一***で画像構成とし
ては同一であつても図の斜線で示されるX線不透
過物である造影剤部分のイメージ管I,Iに設定
された測光範囲に占める割合が異るため、前記光
電管による検出量はA状態にくらべB状態におい
て少なく、従つて、被写体中の同一点であるP点
に対するフイルム濃度はB状態において高くな
る。なお点線丸印は測光範囲を示す。
For example, in the X-ray fluoroscopic images A and B shown in Fig. 2, although the subject is in the same region, in the same body position, and the image composition is the same, the contrast agent portion, which is an X-ray opaque substance indicated by diagonal lines in the figure, is Since the proportions of the photometric ranges set for image tubes I and I are different, the amount detected by the phototubes is smaller in state B than in state A, and therefore the film density for point P, which is the same point in the subject, is It becomes high in the B state. Note that the dotted circle indicates the photometry range.

しかし、この場合本来P点に対するフイルム濃
度はA,B両状態で同一であるべきであり、この
ことから従来、自動撮影であつても、実際には撮
影直前の透視画像の状態から、経験的に次に撮影
される写真濃度を予測し、ホトタイマ装置のフイ
ルム濃度調整器の設定値を調整し、出来るだけ目
的とする部位が最適濃度になるように操作してい
るのが現状である。
However, in this case, the film density for point P should originally be the same in both states A and B, and for this reason, conventionally, even in automatic shooting, it is actually empirically determined from the state of the fluoroscopic image immediately before shooting. The current situation is to predict the density of the next photograph to be taken and adjust the setting value of the film density adjuster of the phototimer device so that the desired area will have the optimum density as much as possible.

この発明は、このように自動撮影でありながら
撮影毎に経験的に濃度調整を行なう不合理をなく
し、、透過X線量の測光(検出)部に占める明る
い部分と暗い部分の割合が異なつても、透過像全
体の調子が同等であれば、常に所定設定濃度の写
真が得られるようにしたX線テレビジヨン透視撮
影装置を提供すること目的とするものである。
This invention eliminates the unreasonableness of adjusting the density empirically for each shot even though it is automatic shooting, and even if the proportion of bright and dark areas in the photometry (detection) section of the amount of transmitted X-rays differs. It is an object of the present invention to provide an X-ray television fluoroscopic photographing apparatus which can always obtain a photograph with a predetermined set density if the overall condition of the transmitted image is the same.

第2図に示す被写体のAおよびB両状態におい
て、そのP点部分のフイルム濃度をともに同一と
するためには、ホトタイマ装置の入力信号を前記
測光範囲内の平均値としてではなく、P点を含む
非常にせまい範囲の発光として検出できれば、そ
れ以外の部分における造影剤により被覆程度に影
響されることなく両状態で等しい発光量として検
出される。
In order to make the film density at point P the same in both states A and B of the subject shown in FIG. If the luminescence can be detected as luminescence in a very narrow range including the luminescence, the luminescence amount will be detected as the same in both states without being affected by the extent of coverage by the contrast agent in other parts.

従つて、X線曝射時間が等しくなり、P点のフ
イルム濃度は、測光範囲内に占める明るい部分と
暗い部分の割合に関係なく同一となる。
Therefore, the X-ray exposure time becomes equal, and the film density at point P is the same regardless of the ratio of bright and dark areas within the photometric range.

この発明は、ホトタイマ装置が従来通り前記測
光範囲の発光を平均値として検出しながら、その
動作は測光範囲内の非常にせまい範囲、例えば測
光範囲内の最も明るい部分の発光のみを検出した
場合と同等となるように制御するものである。
In this invention, while the phototimer device conventionally detects the light emission within the photometry range as an average value, its operation is different from the case where the phototimer device detects only the light emission in a very narrow range within the photometry range, for example, only the brightest part within the photometry range. It is controlled so that they are equal.

次にこの発明を実施例により説明する。 Next, the present invention will be explained with reference to examples.

第3図にこの発明の構成を示すブロツク図で、
第4図はホトタイマ装置の基本原理回路である。
FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of this invention.
FIG. 4 shows the basic principle circuit of the phototimer device.

第3図に示す装置はホトタイマ装置を有する自
動撮影方式X線装置およびイメージ管の出力像を
撮像し、透視X線像を観察するテレビジヨン装置
と、この発明の主要部をなす透視時のテレビジヨ
ン装置からの映像信号の前記イメージ管出力部側
光範囲に一致する部分の映像信号のみを取り出す
クランプ回路およびゲート回路と、このゲート回
路通過後の映像信号の波高値を毎テレビフイール
ドの間保持するピークホールド回路と、ピークホ
ールド回路で保持された波高値が所定基準値と一
致するようにX線出力を制御する制御回路と、透
視時の前記イメージ管出力部の測光範囲の発光を
検出しその検出値を保持する保持回路と、この保
持回路の保持信号をフイルム濃度設定信号とする
ホトタイマ装置とで構成されている。
The apparatus shown in FIG. 3 includes an automatic imaging type X-ray device having a phototimer device, a television device for capturing an output image of an image tube and observing a fluoroscopic X-ray image, and a television during fluoroscopy, which is the main part of this invention. A clamp circuit and a gate circuit extract only a portion of the video signal from the television device that corresponds to the light range on the image tube output side side, and the peak value of the video signal after passing through the gate circuit is held for each TV field. a control circuit that controls X-ray output so that the peak value held by the peak hold circuit matches a predetermined reference value; and a control circuit that detects light emission in a photometric range of the image tube output section during fluoroscopy. It consists of a holding circuit that holds the detected value and a phototimer device that uses the holding signal of this holding circuit as a film density setting signal.

図において透視あるいは撮影のX線管電圧設定
変圧器T、高電圧変圧器H,T,X線管Xと高電
圧変圧器HTの入力を開閉するリレーRY2とその
接点S4およびリレーRY4とその接点S8、リレー
RY2およびリレーRY4を開閉する遅延リレーRY1
とその接点S2,S3、リレーRY1を開閉する撮影X
線曝射スイツチS1(X−RAYR)とリレーRY4
開閉する透視X線曝射スイツチS7(X−RAY,
F)、さらにイメージ管I,Iとその出力部に設
けられた光電管または光電子増倍管P,H、そし
て光電管P,Hの出力を積分するコンデンサCと
コンデンサCに積分されたvを入力の一方とする
比較器A1、この比較器A1の出力により動作し、
前記リレーRY2を遮断するサイリスタSCRとリ
レーRY3とその接点S6とで構成されるホトタイマ
回路7とイメージ管I,Iの出力像を撮像するテ
レビジヨンカメラT,C、テレビカメラ制御器
C,CおよびテレビモニタMでホトタイマ装置を
有する周知の自動撮影方式のX線テレビジヨン透
視撮影装置を構成している。図中一点鎖線で囲ん
だ部分がこの発明により設けられたもので、その
構成を動作との関連において説明する。
In the figure, the X-ray tube voltage setting transformer T , high voltage transformers H, T, X-ray tube and its contact S 8 , relay
Delay relay RY 1 opening and closing RY 2 and relay RY 4
and its contacts S 2 , S 3 , and opening/closing relay RY 1 X
Fluoroscopic X-ray exposure switch S 7 (X-RAY,
F), furthermore, image tubes I, I, phototubes or photomultiplier tubes P, H installed at their output parts, capacitors C that integrate the outputs of the phototubes P, H, and v integrated into the capacitor C at the input. Comparator A 1 is operated by the output of this comparator A 1 ,
A phototimer circuit 7 consisting of a thyristor SCR that shuts off the relay RY 2 , a relay RY 3 , and its contact S 6 , television cameras T and C that capture the output images of the image tubes I and I, and a television camera controller C. , C and the television monitor M constitute a well-known automatic X-ray television fluoroscopic photographing apparatus having a phototimer device. The portion surrounded by a dashed line in the figure is provided according to the present invention, and its configuration will be explained in relation to its operation.

前記構成において透視X線曝射スイツチS7を閉
じるとリレーRY4の接点S8が閉じて透視X線発生
回路が閉成され、テレビカメラT,C、イメージ
管I,Iを通して被写体Pの透視像がテレビモニ
タM上に映出される。同時にテレビカメラ制御器
C,Cから出力される映像信号は増幅器1で増幅
され、クランプ回路2で同期信号が除去される。
この同期信号の除去された映像信号成分のみが、
次いで2個の単安定マルチバイブレータで構成さ
れ、テレビ垂直同期パルス信号VDに同期して該
信号VDから設定された時間だけ遅れて設定され
た時間巾のパルスを発生する垂直走査ゲート回路
5と、同じく2個の単安定マルチバイブレータで
構成され、テレビ水平同期パルスHDに同期して
該信号HDから設定された時間だけ遅れて設定さ
れた時間巾のパルスを発生する水平走査ゲート回
路6の出力との合成した信号で制御されるゲート
回路3によつて、イメージ管I,Iの出力像の中
心部のホトタイマ信号測光(検出)範囲に相当す
る部分の映像信号のみが取出され増幅器4で増幅
される。増幅器4の出力は接点S9を通じてその波
高値を保持するピークホールド回路11の入力と
なる。ここでは透視像観察中、前記垂直同期パル
スVDに同期してリセツトを繰り返えしながら、
毎テレビフイールド間の前記測光範囲内に対応す
る映像信号の波高値vpが保持される。この波高値
vpは透視輝度制御回路12に供給され、この回路
によりテレビジヨン透視中波高値vpが予め設定さ
れた透視輝度設定値Vpと一致するようにX線出
力が自動的に制御される。
In the above configuration, when the fluoroscopic X-ray exposure switch S 7 is closed, the contact S 8 of the relay RY 4 is closed and the fluoroscopic X-ray generation circuit is closed. The image is displayed on a television monitor M. At the same time, the video signals output from the television camera controllers C and C are amplified by an amplifier 1, and the synchronizing signal is removed by a clamp circuit 2.
Only the video signal component from which this synchronization signal has been removed is
Next, a vertical scanning gate circuit 5 which is composed of two monostable multivibrators and generates a pulse with a set time width in synchronization with the television vertical synchronization pulse signal VD and delayed by a set time from the signal VD; The output of the horizontal scanning gate circuit 6, which is also composed of two monostable multivibrators, generates a pulse with a set time width in synchronization with the TV horizontal synchronizing pulse HD and delayed by the set time from the signal HD. A gate circuit 3 controlled by the synthesized signal extracts only the video signal of a portion corresponding to the photometering (detection) range of the phototimer signal at the center of the output image of the image tubes I, I, and is amplified by an amplifier 4. Ru. The output of the amplifier 4 becomes an input to a peak hold circuit 11 which holds the peak value through a contact S9 . Here, during fluoroscopic image observation, while repeating reset in synchronization with the vertical synchronization pulse VD,
The peak value v p of the video signal corresponding to the photometric range between each television field is held. This wave height
v p is supplied to a fluoroscopic brightness control circuit 12, which automatically controls the X-ray output so that the television fluoroscopic medium peak value v p matches a preset fluoroscopic brightness setting value V p .

また、この透視中、イメージ管I,I出力部の
測光範囲の発光が光電管P,Mにより検出され、
透視および撮影操作で切換えられるスイツチSの
接点aを経て電流−電圧変換回路8で平均電圧
Vmに変換され、この電圧Vmはホールド回路9
に供給されている。
Also, during this fluoroscopy, the light emission in the photometric range of the image tube I, I output section is detected by the phototubes P, M,
The average voltage is determined by the current-voltage conversion circuit 8 through the contact a of the switch S, which is switched by fluoroscopic and photographic operations.
This voltage Vm is converted to Vm by the hold circuit 9
is supplied to.

そして撮影X線曝射スイツチS1を閉じると、そ
の接点S10が開き前記垂直同期パルスVDに同期し
たリセツト信号が遮断されると共にホールド回路
9にホールド信号Hが与えられ、透視遮断直前の
平均電圧Vmが透視に引続いて行なわれる撮影操
作期間中継続して保持される。
When the imaging X-ray exposure switch S1 is closed, its contact S10 opens and the reset signal synchronized with the vertical synchronization pulse VD is cut off, and a hold signal H is given to the hold circuit 9, which calculates the average value immediately before the fluoroscopy cutoff. The voltage Vm is maintained continuously during the imaging operation that follows the fluoroscopy.

以上透視像観察中に検出されたホトタイマ信号
測光範囲に対応する平均電圧Vmは、増幅器10
を経て、その出力kVmが写真撮影時のフイルム
濃度設定基準値としてホトタイマ回路の比較器
A1に供給される。なお、kは増幅器10の増幅
度を表わす定数である。
The average voltage Vm corresponding to the photometry range of the phototimer signal detected during the observation of the fluoroscopic image is determined by the amplifier 10.
The output kVm is then used as the reference value for film density setting when taking photographs by the comparator in the phototimer circuit.
A 1 is supplied. Note that k is a constant representing the amplification degree of the amplifier 10.

つぎに撮影開始スイツチS1を閉じると、抵抗
R1とコンデンサC1により遅延時間後RY1が動作
し、その接点S2が開き、さらにリレーRY4の接点
S8が開いて透視X線が遮断され、同時に接点S3
よびリレーRY2の接点S4が閉じ撮影X線が放射さ
れる。そして同じくコンデンサCのリセツト用の
接点S5が開き、スイツチSが接点bに切換わるこ
とによりにホトタイマ回路の光電流積分回路が形
成され、光電管P,Hからの信号を受ける。な
お、前記抵孔R1とコンデンサC1により遅延時間
の間にフイルムFが図示のようにイメージ管I,
Iの前面に送り込まれる。
Next, when you close the shooting start switch S1 , the resistance
R 1 and capacitor C 1 activate RY 1 after a delay time, opening its contacts S 2 and then opening the contacts of relay RY 4 .
S 8 opens to block the fluoroscopic X-rays, and at the same time the contact S 3 and the contact S 4 of the relay RY 2 close to emit the photographic X-rays. Similarly, the reset contact S5 of the capacitor C is opened, and the switch S is switched to the contact B, thereby forming a photocurrent integrating circuit of the phototimer circuit and receiving signals from the phototubes P and H. Note that the resistor R 1 and the capacitor C 1 cause the film F to move through the image tube I, as shown in the figure, during the delay time.
It is sent to the front of I.

上記構成で明らからように輝度自動調整方式に
より透視実施中、前記測光範囲に対応する部分の
映像信号の波高値をvpで表わすと、vpは透視輝度
設定値である一定値Vpに比例する。
As is clear from the above configuration, when the peak value of the video signal in the portion corresponding to the photometry range is expressed as v p during fluoroscopy using the brightness automatic adjustment method, v p becomes a constant value V p which is the fluoroscopic brightness setting value. Proportional.

vp∝Vp……………(1) さらに、透視実施中、前記測光範囲の発光を前
記光電管P,Mにより検出し、その出力を透視お
よび撮影操作で切換えられるスイツチSの接点b
を経て電流−電圧変換回路8で平均電圧Vmに変
換し、次いで、透視遮断直前に発生するホールド
信号Hを受けて、透視に引続いて実施される撮影
が終了するまでこのVmを保持するホールド回路
9、およびその出力をホトタイマ装置7において
必要とする値に増幅する増幅回路10を経て、新
らしくホトタイマ装置7のフイルム濃度設定基準
値kVmとして供給する。
v p ∝Vp…………(1) Furthermore, during fluoroscopy, the light emission in the photometry range is detected by the phototubes P and M, and the output is switched by the contact b of the switch S, which can be switched by fluoroscopy and photographing operations.
The current-to-voltage conversion circuit 8 converts the voltage into an average voltage Vm, and then receives the hold signal H generated just before the fluoroscopy is shut off, and holds this Vm until the end of the radiography performed subsequent to the fluoroscopy. It passes through the circuit 9 and the amplifier circuit 10 which amplifies its output to a value required by the phototimer device 7, and then supplies it as a new film density setting reference value kVm to the phototimer device 7.

一方、第4図に示すホトタイマ基本回路におい
て、撮影開始と同時に、光電管P,Mにより検出
される光電流iをコンデンサCに積分し、その端
子電圧と、直流電源13をフイルム濃度設定器1
4で調整したフイルム濃度設定基準値Vを比較増
幅器15で比較し、前記コンデンサCの端子電圧
が前記Vを超えたときX線遮断信号Spを発生す
る。
On the other hand, in the phototimer basic circuit shown in FIG. 4, at the same time as photographing starts, the photocurrent i detected by the phototubes P and M is integrated into the capacitor C, and the terminal voltage and the DC power supply 13 are connected to the film density setting device 1.
A comparison amplifier 15 compares the film density setting reference value V adjusted in step 4, and when the terminal voltage of the capacitor C exceeds the above V, an X-ray cutoff signal S p is generated.

第4図に示すホトタイマ装置により光電管P,
Mで検出される光電流の平均値iを入力としてX
線が遮断されたときX線曝射時間をt1とすると、
t1は次式で表わされる。
The phototube P,
With the average value i of the photocurrent detected at M as input,
If the X-ray exposure time is t 1 when the rays are interrupted,
t 1 is expressed by the following formula.

t1=CV/i……………(2) ここで、CおよびVは第4図に示す積分コンデ
ンサの静電容量および臨界電圧(即ち、フイルム
濃度設定基準値)を表わす。
t 1 =CV/i (2) where C and V represent the capacitance and critical voltage (ie, film density setting reference value) of the integrating capacitor shown in FIG.

次に、光電管P,Mによるイメージ管I,I出
力の検出を前記測光範囲の平均値としてではな
く、前述のごとく、測光範囲内の最も明るい部分
の発光を検出して、ホトタイマ装置が動作したと
仮定し、このときの前記光電管P,Mの出力電流
I、そしてX線曝射時間をt2とするとt2は次式で
表わされる。
Next, the phototimer device was activated by detecting the outputs of the image tubes I and I by the phototubes P and M not as the average value of the photometry range, but as described above, by detecting the light emission of the brightest part within the photometry range. Assuming that t2 is the output current I of the phototubes P and M and the X-ray exposure time at this time, t2 is expressed by the following equation.

t2=CV/I……………(3) ここで、撮影の直前に実施された透視における
被写体の状態は撮影時におけるそれと同一である
から両者において、イメージ管I,I出力像の明
暗状態(模様)も同じである。従つて、前記測光
範囲の平均輝度および最も明るい部分の輝度を表
わす撮影時の前記光電管P,Mの出力iおよび
I、そして透視時に検出される前記Vmおよび(1)
式に示すVpはそれろれ対応し、平均輝度と最も
明るい部分の輝度の比を求めると、これは撮影状
態と透視状態で等しい。即ち i/I=Vm/Vp……………(4) 但し、X線の吸収が一様である被写体を透視し
たとき前記VmおよびVpが等しくなるように前記
電流−電圧変換回路8の変換係数を設定する。
t 2 = CV/I…………(3) Here, since the condition of the subject in the fluoroscopy performed immediately before the photographing is the same as that at the time of photographing, the brightness and darkness of the output images of the image tubes I and I are the same in both cases. The condition (pattern) is also the same. Therefore, the outputs i and I of the phototubes P and M at the time of photographing, which represent the average brightness of the photometry range and the brightness of the brightest part, and the Vm and (1) detected at the time of fluoroscopy.
The V p shown in the formula corresponds to each other, and when the ratio of the average brightness to the brightest part is calculated, it is equal in the photographing state and the transparent state. That is, i/I=Vm/Vp (4) However, the current-voltage conversion circuit 8 should be adjusted so that Vm and Vp become equal when looking through an object whose X-ray absorption is uniform. Set the conversion factor.

(3)および(4)式からIを消去すると、(3)式は次式
で表わされる。
When I is deleted from equations (3) and (4), equation (3) is expressed as the following equation.

t2=C{V(Vn/Vp)}/i……………(5) ここで、VおよびVpは前述のごとく、ホトタ
イマ装置の臨界電圧および透視輝度設定電圧を表
わし、ともに定数である。従つて、この両者の比
(V/Vp)として前記増幅回路10の増幅度に一
致させることができる。即ち V/Vp=k……………(6) (5)式に(6)式を代入すると t2=C(kVm)/i……………(7) これは、ホトタイマ装置7の臨界電圧をVから
kVmに変更することによつて、前記光電管P,
Mによる輝度検出を前記測光範囲の平均値とした
まゝでホトタイマ装置の動作としては、測光範囲
内の最も明るい部分、例えば第2図におかるP点
の輝度を検出して、動作したのと等価とすること
ができ、前述した平均値的検出に起因する撮影フ
イルム濃度のバラツキを防止することができるこ
とを示すものある。
t 2 =C {V (V n /V p )}/i (5) Here, as mentioned above, V and V p represent the critical voltage and perspective brightness setting voltage of the phototimer device, and both It is a constant. Therefore, the ratio of the two (V/V p ) can be made to match the amplification degree of the amplifier circuit 10 . That is, V/Vp=k…………(6) Substituting equation (6) into equation (5), t 2 =C(kVm)/i…………(7) This is the result of the phototimer device 7. Critical voltage from V
By changing to kVm, the photocell P,
The phototimer device operates by detecting the brightness of the brightest part within the photometry range, for example, the brightness of point P in Figure 2, while keeping the brightness detection by M as the average value of the photometry range. There is evidence that it is possible to make the values equivalent to each other and to prevent variations in photographic film density caused by the above-mentioned average value detection.

すなわち、検出部に占める明るい部分と暗い部
分の割合が異なつても透過X線像全体の画調が一
様であれば常に所定濃度の写真が得られることに
なる。
In other words, even if the ratio of bright and dark areas occupying the detection area is different, if the image tone of the entire transmitted X-ray image is uniform, a photograph with a predetermined density can always be obtained.

以上のようにこの発明はホトタイマによる自動
撮影時のフイルム濃度設定基準値を波高値による
透視輝度自動調整方式のテレビジヨン透視時にお
けるホトタイマ信号検出範囲に相当する測光範囲
の平均値とするものであるので、ホトタイマは前
記測光範囲における最も明るい部分の濃度を常に
一定とすべくX線曝射時間制御を行なうことにな
る。
As described above, the present invention sets the film density setting standard value during automatic photography using a phototimer to the average value of the photometry range corresponding to the photometry signal detection range during television fluoroscopy using the automatic fluoroscopic brightness adjustment method based on the peak value. Therefore, the phototimer controls the X-ray exposure time so that the density of the brightest part in the photometric range is always constant.

したがつて、この発明によれば、従来のこの種
自動撮影方式X線テレビジヨン透視撮影装置のよ
うに撮影時透視と無関係に常に一定なフイルム濃
度設定値と被写体透過線量をイメージ管出力の測
光範囲の平均値と比較することに起因するフイル
ム濃度のバラツキ、すなわち、同一被写体、同一
部位、そして同一***であつても造影剤等X線吸
収の非常に大きい部分の像の前記測光範囲におけ
る占有面積の大小によつてフイルム濃度が大きく
変わることがなくなる。その結果、透視像よりつ
ぎの撮影のフイルム濃度を予測し、濃度設定器の
設定値を変える必要がなくなる。
Therefore, according to the present invention, unlike the conventional X-ray television fluoroscopic imaging apparatus using this type of automatic imaging method, the film density setting value and the subject transmitted dose, which are always constant regardless of the fluoroscopy during imaging, are measured by the photometry of the image tube output. Variation in film density caused by comparison with the average value of the range, i.e., the occupancy in the photometric range of images of areas with very high X-ray absorption, such as contrast agents, even when the same subject, same part, and body position are photographed. The film density does not change greatly depending on the size of the area. As a result, there is no need to predict the film density for the next photographing based on the fluoroscopic image and change the setting value of the density setting device.

また従来絞り装置によりX線照射野を変えるこ
とによつてイメージ管の平均出力が変化するた
め、前記測定範囲をイメージ管の中心部で、しか
も出力値がX線照射野サイズの影響を受けないよ
う最小照射野以下の大きさに限定していた。
Furthermore, since the average output of the image tube changes by changing the X-ray irradiation field using a conventional aperture device, the measurement range is set at the center of the image tube, and the output value is not affected by the X-ray irradiation field size. Therefore, it was limited to a size smaller than the minimum irradiation field.

しかしこのように測光範囲を限定しても、やは
りイメージ管の構造上、あるいは散乱線の影響等
によつて、照射野サイズの影響を無視できず、照
射野サイズの変更と連動させホトタイマ装置のフ
イルム濃度設定基準値を変えていたが、この発明
によればその必要がなくなる。しかも測光範囲の
大きさを任意にある程度大きく設定できることか
ら、ホトタイマ装置としては、入力を大きくとる
ことができ動作の安定性を向上できる。
However, even if the photometry range is limited in this way, the influence of the irradiation field size cannot be ignored due to the structure of the image tube or the influence of scattered radiation, so it is necessary to adjust the phototimer device in conjunction with changing the irradiation field size. The film density setting standard value has been changed, but according to the present invention, this is no longer necessary. Moreover, since the size of the photometry range can be arbitrarily set to be large to a certain extent, the phototimer device can take a large input and improve the stability of its operation.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は従来の自動撮影方式のX線テレビジヨ
ン透視撮影装置の基本構成例を示すブロツク図、
第2図は透視像と測光範囲との関係の説明図、第
3図はこの発明の実施例を示すブロツク図、第4
図はホトタイマの基本回路構成を示す図である。 H,T……X線高電圧装置、X……X線管、P
……被写体、F……フイルムカセツテ、I,I…
…イメージ・インテンシフアイア、P,M……光
電管、S1……撮影X線曝射スイツチ、S7……透視
X線曝射スイツチ、T,C……テレビジヨンカメ
ラ、C,C……テレビカメラ制御器、C……積分
コンデンサ、A1……比較回路、SCR……サイリ
スタ、1,4……増幅器、2……クランプ回路、
3……ゲート回路、5……垂直走査ゲート回路、
6……水平走査ゲート回路、8……電流−電圧変
換回路、9……ホールド回路、10……増幅器、
11……ピーク・ホールド回路、12……透視輝
度調整回路(制御回路)、13……直流電源、1
4……フイルム濃度設定器、15……比較回路。
FIG. 1 is a block diagram showing an example of the basic configuration of a conventional automatic radiography type X-ray television fluoroscopic imaging device.
FIG. 2 is an explanatory diagram of the relationship between a perspective image and a photometric range, FIG. 3 is a block diagram showing an embodiment of the present invention, and FIG.
The figure shows the basic circuit configuration of a phototimer. H, T...X-ray high voltage device, X...X-ray tube, P
...Subject, F...Film cassette, I, I...
...Image intensifier, P, M...Phototube, S 1 ...Photographic X-ray exposure switch, S7 ...Transparent X-ray exposure switch, T, C...Television camera, C, C... TV camera controller, C... Integrating capacitor, A 1 ... Comparison circuit, SCR... Thyristor, 1, 4... Amplifier, 2... Clamp circuit,
3...gate circuit, 5...vertical scanning gate circuit,
6...Horizontal scanning gate circuit, 8...Current-voltage conversion circuit, 9...Hold circuit, 10...Amplifier,
11... Peak hold circuit, 12... Transparent brightness adjustment circuit (control circuit), 13... DC power supply, 1
4...Film density setting device, 15...Comparison circuit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 イメージ・インテンシフアイアとテレビジヨ
ン系とよりなるX線テレビジヨン装置にホトタイ
マ装置を結合し、テレビジヨン系による透視とホ
トタイマ装置により自動撮影を行なうようにした
もにおいて、透視時の前記テレビジヨン系の映像
信号から前記ホトタイマ装置の測光範囲内の映像
信号の波高値に対応した電気信号を発生する回路
と、この波高値が予め設定された透視輝度基準値
Vpと一致するようにX線出力を制御する透視輝
変調整回路と、透視時の前記イメージ・インテン
シフアイア出力部の前記測光範囲の内の平均発光
量を検出し、この検出信号を保持するホールド回
路と、このホールド回路の出力信号を透視輝度基
準値Vpとホトタイマ装置のフイルム濃度設定基
準値Vとの比K(=V/Vp)に一致する増幅度で
増幅する増幅器とよりなり、この増幅器の出力信
号を前記ホトタイマ装置のフイルム濃度設定信号
としたことを特徴とするX線テレビジヨン透視撮
影装置。
1. In a system in which a phototimer device is coupled to an X-ray television device consisting of an image intensifier and a television system, and the television system performs fluoroscopy and the phototimer device performs automatic imaging, the television during fluoroscopy a circuit that generates an electric signal corresponding to the peak value of the video signal within the photometry range of the phototimer device from the video signal of the system, and a perspective luminance reference value in which this peak value is set in advance;
A fluoroscopic brightness change adjustment circuit that controls the X-ray output to match Vp, and a fluoroscopic brightness change adjustment circuit that detects the average light emission amount within the photometric range of the image intensifier output section during fluoroscopy, and holds this detection signal. It consists of a hold circuit and an amplifier that amplifies the output signal of the hold circuit with an amplification degree that matches the ratio K (=V/Vp) between the perspective brightness reference value Vp and the film density setting reference value V of the phototimer device. An X-ray television fluoroscopic photographing apparatus characterized in that the output signal of the amplifier is used as a film density setting signal of the phototimer device.
JP57031114A 1982-02-26 1982-02-26 X-ray television tomography apparatus Granted JPS58149736A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP57031114A JPS58149736A (en) 1982-02-26 1982-02-26 X-ray television tomography apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP57031114A JPS58149736A (en) 1982-02-26 1982-02-26 X-ray television tomography apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS58149736A JPS58149736A (en) 1983-09-06
JPH039600B2 true JPH039600B2 (en) 1991-02-08

Family

ID=12322369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP57031114A Granted JPS58149736A (en) 1982-02-26 1982-02-26 X-ray television tomography apparatus

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS58149736A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008125610A (en) * 2006-11-17 2008-06-05 Shimadzu Corp Radiographic x-ray equipment

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2666246B2 (en) * 1985-03-15 1997-10-22 株式会社島津製作所 X-ray television fluoroscope

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008125610A (en) * 2006-11-17 2008-06-05 Shimadzu Corp Radiographic x-ray equipment

Also Published As

Publication number Publication date
JPS58149736A (en) 1983-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4713952B2 (en) Automatic exposure control device for X-ray fluoroscopy
JP4122575B2 (en) X-ray cine imaging device
JPH039600B2 (en)
JPH0287878A (en) X-ray photographing device
GB2035749A (en) Display screen photography arrangement for a monitor employing a circular-image form of frame blanking
JP5309438B2 (en) X-ray equipment
JPH04272748A (en) X-ray image apparatus
JPS6330759B2 (en)
JPH07336597A (en) Fluoroscopic and radiographic device
JPS626320B2 (en)
JPH0616480Y2 (en) Digital radiography equipment
JPS635878B2 (en)
JPS63500065A (en) Illuminance control circuit for electronic strobe lights in film/video playback equipment
JP2737203B2 (en) X-ray automatic exposure control device
JP2722730B2 (en) X-ray fluoroscopy tomography system
JP2666246B2 (en) X-ray television fluoroscope
US4754470A (en) Exposure anticipation circuit
JPH0338800Y2 (en)
JP2680334B2 (en) X-ray equipment
JPS58960Y2 (en) X-ray pulse imaging device
JPS5871600A (en) Automatic exposure control type x-ray generator
JP3493053B2 (en) X-ray fluoroscope
JPH02170398A (en) X-ray cine auto-radiographing device
JPH01144600A (en) Diagnostic x-ray device
JPS6337760Y2 (en)