JPH08116435A - Shading correction method in radiation image reading - Google Patents

Shading correction method in radiation image reading

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JPH08116435A
JPH08116435A JP6249611A JP24961194A JPH08116435A JP H08116435 A JPH08116435 A JP H08116435A JP 6249611 A JP6249611 A JP 6249611A JP 24961194 A JP24961194 A JP 24961194A JP H08116435 A JPH08116435 A JP H08116435A
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JP
Japan
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shading correction
image
shading
stimulable phosphor
light
Prior art date
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Application number
JP6249611A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shoji Nanami
昌治 名波
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Fujifilm Holdings Corp
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Photo Film Co Ltd filed Critical Fuji Photo Film Co Ltd
Priority to JP6249611A priority Critical patent/JPH08116435A/en
Publication of JPH08116435A publication Critical patent/JPH08116435A/en
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  • Image Processing (AREA)
  • Facsimile Scanning Arrangements (AREA)
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Abstract

PURPOSE: To easily and excellently attain shading correction in double side reading for obtaining an image signal representing a radiation image from both sides of a stimulable phosphor sheet. CONSTITUTION: Reference output signals DA, DB are obtained from both sides of the stimulable phosphor sheet uniformly irradiated with radioactive rays and a correction value arithmetic circuit 20 obtains shading correction data based on the signals. Image signals SA, SB representing the radiation image are obtained from both sides of the stimulable phosphor sheet on which the radiation image is stored and recorded, and the image signals SA, SB are added to apply shading correction based on shading correction data when the sum signal is obtained. Thus, it is not required to provide plural shading correction data and shading is corrected with high accuracy and simple configuration.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、放射線画像が蓄積記録
されている蓄積性蛍光体シートに励起光を照射し、これ
によりシートから発せられる画像信号を得、この得られ
た画像信号にシェーディング補正を施す、放射線画像読
取りにおけるシェーディング補正方法に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention irradiates a stimulable phosphor sheet on which a radiation image is stored and recorded with excitation light, thereby obtaining an image signal emitted from the sheet, and shading the obtained image signal. The present invention relates to a shading correction method for correcting a radiation image when reading the image.

【0002】[0002]

【従来の技術】記録された放射線画像を読み取って画像
信号を得、この画像信号に適切な画像処理を施した後、
画像を再生記録することが種々の分野で行われている。
たとえば、後の画像処理に適合するように設計されたガ
ンマ値の低いフイルムを用いてX線画像を記録し、この
X線画像が記録されたフイルムからX線画像を読み取っ
て電気信号に変換し、この電気信号(画像信号)に画像
処理を施した後コピー写真等に可視像として再生するこ
とにより、コントラスト,シャープネス,粒状性等の画
質性能の良好な再生画像を得ることができるシステムが
開発されている(特公昭61−5193号公報参照)。
2. Description of the Related Art An image signal is obtained by reading a recorded radiation image, and after subjecting this image signal to appropriate image processing,
Image reproduction and recording are performed in various fields.
For example, an X-ray image is recorded using a film having a low gamma value designed to be suitable for later image processing, and the X-ray image is read from the film on which the X-ray image is recorded and converted into an electric signal. By performing image processing on this electric signal (image signal) and reproducing it as a visible image on a copy photograph or the like, there is provided a system capable of obtaining a reproduced image having good image quality performance such as contrast, sharpness, and graininess. It has been developed (see Japanese Patent Publication No. 61-5193).

【0003】また本出願人により、放射線(X線,α
線,β線,γ線,電子線,紫外線等)を照射するとこの
放射線エネルギーの一部が蓄積され、その後可視光等の
励起光を照射すると蓄積されたエネルギーに応じた光量
の輝尽発光光を放射する蓄積性蛍光体(輝尽性蛍光体)
を利用して、人体等の被写体の放射線画像を一旦シート
状の蓄積性蛍光体に撮影記録し、蓄積性蛍光体シートを
レーザ光等の励起光で走査して輝尽発光光を生ぜしめ、
得られた輝尽発光光を光電的に読み取って画像信号を
得、この画像信号に基づいて被写体の放射線画像を写真
感光材料等の記録材料、CRT等に可視像として出力さ
せる放射線記録再生システムがすでに提案されている
(特開昭55-12429号等)。
In addition, the applicant of the present invention has proposed radiation (X-ray, α
Radiation, β rays, γ rays, electron rays, ultraviolet rays, etc.), a part of this radiation energy is accumulated, and when excitation light such as visible light is then irradiated, the stimulated emission light of a light amount corresponding to the accumulated energy is emitted. Stimulable phosphor that emits light (stimulable phosphor)
Using, the radiographic image of a subject such as a human body is once photographed and recorded on a sheet-shaped stimulable phosphor, and the stimulable phosphor sheet is scanned with excitation light such as laser light to generate stimulated emission light.
A radiation recording / reproducing system that photoelectrically reads the obtained stimulated emission light to obtain an image signal, and outputs a radiation image of a subject as a visible image on a recording material such as a photographic light-sensitive material or a CRT based on the image signal. Have already been proposed (JP-A-55-12429, etc.).

【0004】上述したようなシステムにおいては、画像
を読み取るために、画像情報が記録された被走査面に光
ビームを走査させて、その被走査面からの反射光、透過
光あるいは発光光を検出することにより画像情報の読取
りを行う画像情報読取装置が、従来より例えばコンピュ
ータの画像入力部、ファクシミリの画像読取部等におい
て使用されている。このような画像情報読取装置におい
ては、レーザ光源等から発せられる光ビームを光偏向器
により偏向して被走査面を走査せしめ、被走査面からの
画像情報を担持した光を光電読取手段により検出するこ
とにより画像信号が得られる。上記光電読取手段として
は、比較的小型の光電子増倍管(フォトマルチプライヤ
ー)と一端が主走査線に沿って配され他端が上記フォト
マルチプライヤーに接合するように成形された光ガイド
とからなるもの、特開昭62-16666号等に開示されてい
る、主走査線に沿って直接配される長尺のフォトマルチ
プライヤー、あるいは主走査線に沿って配されるライン
センサ等が用いられる。
In the system as described above, in order to read an image, a scanning surface on which image information is recorded is scanned with a light beam, and reflected light, transmitted light or emitted light from the scanning surface is detected. Image information reading devices that read image information by doing so have been conventionally used in, for example, an image input unit of a computer or an image reading unit of a facsimile. In such an image information reading device, a light beam emitted from a laser light source or the like is deflected by an optical deflector to scan a surface to be scanned, and light carrying image information from the surface to be scanned is detected by photoelectric reading means. By doing so, an image signal is obtained. The photoelectric reading means includes a relatively small photomultiplier tube (photomultiplier) and an optical guide formed so that one end is arranged along the main scanning line and the other end is joined to the photomultiplier. A long photomultiplier directly arranged along the main scanning line, or a line sensor arranged along the main scanning line, which is disclosed in JP-A-62-16666, is used. .

【0005】ところが上述のような画像情報読取装置で
は、光偏向器の反射面の反射率ムラによる走査光ビーム
の強度ムラ、また光偏向器の偏向速度のバラツキによる
光ビームの走査速度ムラ、あるいは上記光ガイドの主走
査方向における集光ムラや長尺のフォトマルチプライヤ
ーの主走査方向における感度ムラによる光電読取手段の
検出ムラ等により、光電読取手段から得られる画像信号
が変動することがある。このような各種ムラにより光検
出効率の部分的な低下(シェーディング)が生じると、
当然ながら、被走査面に記録された画像情報を正しく検
出することが不可能となる。
However, in the above-mentioned image information reading apparatus, the unevenness of the scanning light beam intensity due to the unevenness of the reflectance of the reflecting surface of the optical deflector, the unevenness of the scanning speed of the light beam due to the variation of the deflection speed of the optical deflector, or The image signal obtained from the photoelectric reading unit may fluctuate due to unevenness of light-condensation of the light guide in the main scanning direction, uneven detection of the photoelectric reading unit due to uneven sensitivity of the long photomultiplier in the main scanning direction, and the like. If the light detection efficiency is partially reduced (shading) due to such unevenness,
Naturally, it becomes impossible to correctly detect the image information recorded on the surface to be scanned.

【0006】そこで、本出願人は、上記シェーディング
の状態を予め検出しておき、光ビームの主走査位置に応
じて画像信号やフォトマルチプライヤーの感度を補正す
る等してシェーディングの影響を回避するようにしたシ
ェーディング補正装置を既に提案した(特開昭61-18976
3 号、同62-47259号,同62-47261号、同64-86759号、特
開平2-58973 号等)。
Therefore, the present applicant avoids the influence of shading by detecting the shading state in advance and correcting the image signal and the sensitivity of the photomultiplier according to the main scanning position of the light beam. A shading correction device of this kind has already been proposed (Japanese Patent Laid-Open No. 61-18976).
No. 3, No. 62-47259, No. 62-47261, No. 64-86759, and JP-A-2-58973).

【0007】一方、上述した輝尽発光光を光電的に読み
取る方法として、蓄積性蛍光体シートの両面に上述した
光電読取手段を配して、蓄積性蛍光体シートの両面また
は片面にのみ励起光を走査し、この励起光走査により発
せられた輝尽発光光を蓄積性蛍光体シートの両面から光
電的に読み取る両面集光読取方法が提案されている(例
えば、特開昭55-87970号)。このような両面集光読取方
法は、蓄積性蛍光体シートに1つの放射線画像が蓄積記
録され、かつ蓄積性蛍光体シートの両面から輝尽発光光
を集光するようにしたものであるため、集光効率が向上
し、S/N比がより改善される。
On the other hand, as a method for photoelectrically reading the stimulated emission light described above, the photoelectric reading means described above is arranged on both sides of the stimulable phosphor sheet so that excitation light is emitted only on both sides or one side of the stimulable phosphor sheet. And a double-sided condensing reading method for photoelectrically reading the stimulated emission light emitted by this excitation light scanning from both sides of the stimulable phosphor sheet (for example, JP-A-55-87970). . In such a double-sided condensing reading method, one radiation image is accumulated and recorded on the stimulable phosphor sheet, and the stimulated emission light is condensed from both sides of the stimulable phosphor sheet. The light collection efficiency is improved and the S / N ratio is further improved.

【0008】上記特開昭55-87970号公報に開示された両
面集光読取方法においては、透明支持体の表面に蓄積性
蛍光体を積層することにより蓄積性蛍光体シートを形成
し、透明なホルダー上に放射線画像が蓄積記録された蓄
積性蛍光体シートを装着し、その上下に光電読取手段を
配置している。すなわち、ホルダーの上に配置された光
電読取手段では、蓄積性蛍光体シートの表面から射出し
た輝尽発光光を読み取り、ホルダーの下に配置された光
電読取手段では、蓄積性蛍光体シートの裏面から射出し
た輝尽発光光を読み取ることとなる。
In the double-sided condensing reading method disclosed in the above-mentioned JP-A-55-87970, a stimulable phosphor sheet is formed by laminating a stimulable phosphor sheet on the surface of a transparent support to form a transparent stimulable phosphor sheet. A stimulable phosphor sheet on which a radiation image is stored and recorded is mounted on a holder, and photoelectric reading means are arranged above and below the stimulable phosphor sheet. That is, in the photoelectric reading means arranged above the holder, the stimulated emission light emitted from the surface of the stimulable phosphor sheet is read, and in the photoelectric reading means arranged below the holder, the back surface of the stimulable phosphor sheet is read. The stimulated emission light emitted from the device is read.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、シー
トの片面のみから得た画像信号にシェーディング補正を
行うことは種々考えられているが、両面読取方法におい
てシェーディング補正を行う場合は、以下に述べるよう
な問題がある。すなわち、シートの両面から得られる画
像信号はそれぞれ異なるシェーディング特性を有するた
め、シートの片面から得たシェーディング補正データの
みでは、シートの両面から得られた画像信号を加算した
ときに、正確なシェーディング補正を行うことができな
い。
As described above, it is considered variously to perform shading correction on the image signal obtained from only one side of the sheet. However, when performing the shading correction in the double-sided reading method, the following is performed. There are some problems to mention. That is, since the image signals obtained from both sides of the sheet have different shading characteristics, when the shading correction data obtained from only one side of the sheet is used, accurate shading correction is performed when the image signals obtained from both sides of the sheet are added. Can't do.

【0010】本発明は上記事情に鑑み、上述した両面読
取りを行う場合であっても、シェーディング補正を簡易
な構成により良好に行うことができる放射線画像読取り
におけるシェーディング補正方法を提供することを目的
とするものである。
In view of the above circumstances, it is an object of the present invention to provide a shading correction method in radiographic image reading, which is capable of favorably performing shading correction with a simple configuration even when performing the above-mentioned double-sided reading. To do.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本発明による放射線画像
読取りにおけるシェーディング補正方法は、上述した両
面読取りにおけるシェーディング補正方法であって、前
記加算画像信号のシェーディングを補正するシェーディ
ング補正データを予め求め、該シェーディング補正デー
タに基づいて前記シェーディングによる前記加算画像信
号の変動を補正することを特徴とするものである。
A shading correction method in radiographic image reading according to the present invention is the above-described shading correction method in double-sided reading, in which shading correction data for correcting shading of the added image signal is obtained in advance, and It is characterized in that the fluctuation of the added image signal due to the shading is corrected based on the shading correction data.

【0012】また、一様に放射線が照射された前記蓄積
性蛍光体シートに前記励起光を照射し、該励起光の照射
により前記シートの両面から発せられた輝尽発光光を各
々光電的に検出することによりシェーディングデータを
表す2つの信号を得、該各信号を加算したデータに基づ
いて前記シェーディング補正データを得ることが好まし
い。
Further, the stimulable phosphor sheet uniformly irradiated with radiation is irradiated with the excitation light, and the stimulated emission light emitted from both sides of the sheet by the irradiation of the excitation light is photoelectrically converted. It is preferable to obtain two signals representing the shading data by detecting and obtain the shading correction data based on the data obtained by adding the respective signals.

【0013】[0013]

【作用および発明の効果】本発明による放射線画像読取
りにおけるシェーディング補正方法は、例えば放射線が
一様に照射された蓄積性蛍光体シートに励起光を照射
し、この励起光の照射により前記シートの両面から発せ
られた輝尽発光光を各々光電的に検出することによりシ
ェーディングデータを表す2つの信号を得、各信号を加
算したデータに基づいてシェーディング補正データを求
め、この予め求められたシェーディング補正データによ
りシェーディング補正を施すようにしたものである。す
なわち、シートの両面から得られた各画像信号には常に
一定のシェーディングが存在し、このため加算信号にも
常に一定のシェーディングが存在する。したがって、加
算画像信号を得る際に、例えば上述したようにしてシェ
ーディング補正データを表す2つの信号を得、各信号を
加算することによって得られたシェーディング補正デー
タによりシェーディング補正を施すことによって、加算
画像信号に対して最適なシェーディング補正がなされる
こととなる。これにより、両面読取りを行う場合であっ
ても、単一のシェーディング補正データを有するのみで
よく、各面に対応したシェーディング補正データを有す
る必要がなくなるため、シェーディング補正データを記
憶させておくためのメモリを小型化でき、したがって、
本発明を実施する装置の構成を簡易なものとすることが
できる。
According to the shading correction method for reading a radiation image according to the present invention, for example, a stimulable phosphor sheet uniformly irradiated with radiation is irradiated with exciting light, and the exciting light is irradiated on both sides of the sheet. The two signals representing the shading data are obtained by photoelectrically detecting the stimulated emission light emitted from each of them, and the shading correction data is obtained based on the data obtained by adding the respective signals. The shading correction data obtained in advance The shading correction is performed according to. That is, each image signal obtained from both sides of the sheet always has constant shading, and therefore, the addition signal always has constant shading. Therefore, when the added image signal is obtained, for example, two signals representing the shading correction data are obtained as described above, and the shading correction is performed by the shading correction data obtained by adding the respective signals to obtain the added image. Optimal shading correction is performed on the signal. As a result, even when performing double-sided reading, it is only necessary to have a single shading correction data, and it is not necessary to have shading correction data corresponding to each surface. The memory can be miniaturized and therefore
The configuration of the device for carrying out the present invention can be simplified.

【0014】[0014]

【実施例】以下図面を参照して本発明の実施例について
説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0015】図1は本発明による放射線画像読取方法に
おけるシェーディング補正方法を実施するための装置を
内包する放射線画像読取装置の実施例を表す図である。
図1に示すように、放射線画像読取装置は、蓄積性蛍光
体シート1が、図示しないモーターにより回転せしめら
れるエンドレスベルト9a,9b上に配置される。このシー
ト1の上方には、励起光である光ビーム11を発するレー
ザ光源10と、その光ビーム11を反射偏向し、シート1を
主走査する図示しないモータにより回転される回転多面
鏡12および反射偏向された光ビーム11をシート1上に収
束させ、かつ等速度で走査させるための走査レンズ19が
配されている。さらに、光ビーム11が走査される位置の
上方には、その光ビーム11の走査により発せられる輝尽
発光光を上方より集光する集光ガイド14a が近接して配
置され、その位置の下方には、輝尽発光光を下方より集
光する集光ガイド14b がシート1と垂直に配置されてい
る。各集光ガイド14a ,14b は、それぞれ輝尽発光光を
光電的に検出するフォトマルチプライヤ(光電子増倍
管)15a ,15b が接続されている。このフォトマルチプ
ライヤ15a ,15b は後述する図2に示すような対数増幅
器16a ,16b に接続され、得られた画像信号に対してシ
ェーディング補正がなされる。
FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of a radiation image reading apparatus including an apparatus for carrying out a shading correction method in a radiation image reading method according to the present invention.
As shown in FIG. 1, in the radiation image reading apparatus, the stimulable phosphor sheet 1 is arranged on endless belts 9a and 9b which are rotated by a motor (not shown). Above the sheet 1, a laser light source 10 that emits a light beam 11 that is excitation light, a rotary polygon mirror 12 that reflects and deflects the light beam 11 and is rotated by a motor (not shown) that main-scans the sheet 1 and the reflection. A scanning lens 19 is provided for converging the deflected light beam 11 on the sheet 1 and scanning the sheet 1 at a constant speed. Furthermore, above the position where the light beam 11 is scanned, a light collecting guide 14a that collects the stimulated emission light emitted by the scanning of the light beam 11 from above is arranged in the vicinity, and below the position. Has a light collecting guide 14b for collecting the stimulated emission light from below, which is arranged vertically to the sheet 1. Photomultipliers (photomultiplier tubes) 15a and 15b for photoelectrically detecting the stimulated emission light are connected to the light collecting guides 14a and 14b, respectively. The photomultipliers 15a and 15b are connected to logarithmic amplifiers 16a and 16b as shown in FIG. 2 described later, and shading correction is performed on the obtained image signals.

【0016】被写体の放射線画像が蓄積記録された蓄積
性蛍光体シート1がエンドレスベルト9a,9b上にセット
される。この所定位置にセットされた蓄積性蛍光体シー
ト1は、エンドレスベルト9a,9bにより、矢印Y方向に
搬送(副走査)される。一方、レーザ光源10から発せら
れた光ビーム11は図示しないモータにより駆動され矢印
方向に高速回転する回転多面鏡12によって反射偏向さ
れ、シート1に入射し副走査の方向(矢印Y方向)と略
垂直な矢印X方向に主走査する。この光ビーム11が照射
されたシート1の箇所からは、蓄積記録されている放射
線画像情報に応じた光量の輝尽発光光13a ,13b (ここ
で、輝尽発光光13a ,13b はそれぞれシート1の上方、
下方から発散されたものを示す)が発散される。この輝
尽発光光13a は集光ガイド14a によって導かれ、フォト
マルチプライヤ(光電子増倍管)15a によって光電的に
検出される。入射端面から集光ガイド14a 内に入射した
輝尽発光光13a は、集光ガイド14a の内部を全反射を繰
り返して進み、出射端面から出射してフォトマルチプラ
イヤ15a に受光され、放射線画像を表す輝尽発光光13a
の光量がフォトマルチプライヤ15a によって電気信号に
変換される。同様に、輝尽発光光13b は集光ガイド14b
によって導かれ、フォトマルチプライヤ(光電子増倍
管)15b によって光電的に検出される。
A stimulable phosphor sheet 1 on which a radiation image of a subject is stored and recorded is set on the endless belts 9a and 9b. The stimulable phosphor sheet 1 set at this predetermined position is conveyed (sub-scanned) in the arrow Y direction by the endless belts 9a and 9b. On the other hand, the light beam 11 emitted from the laser light source 10 is reflected and deflected by a rotary polygon mirror 12 driven by a motor (not shown) and rotating at a high speed in the arrow direction, and is incident on the sheet 1 and is substantially in the sub-scanning direction (arrow Y direction). The main scanning is performed in the vertical arrow X direction. From the position of the sheet 1 irradiated with the light beam 11, stimulated emission lights 13a and 13b (here, the stimulated emission lights 13a and 13b are emitted from the sheet 1 respectively) in a quantity of light according to the stored and recorded radiation image information. Above,
Shown as divergent from below) is diverged. The stimulated emission light 13a is guided by a light collecting guide 14a and photoelectrically detected by a photomultiplier (photomultiplier tube) 15a. The stimulated emission light 13a that has entered the focusing guide 14a from the entrance end face advances through the inside of the focusing guide 14a by repeating total reflection, is emitted from the exit end face, is received by the photomultiplier 15a, and represents a radiation image. Bright emission light 13a
Is converted into an electric signal by the photomultiplier 15a. Similarly, the stimulated emission light 13b is collected by the focusing guide 14b.
And is photoelectrically detected by a photomultiplier (photomultiplier tube) 15b.

【0017】フォトマルチプライヤ15a から出力された
アナログ出力信号SA およびSB は以下に説明するよう
にシェーディングの補正がなされる。
The analog output signals S A and S B output from the photomultiplier 15a are subjected to shading correction as described below.

【0018】上述したような画像読取装置においては、
前述のように光ビームの強度ムラ、走査速度ムラおよび
長尺フォトマルチプライヤの主走査方向の感度ムラ等に
起因するシェーディングが生じることがあり、このよう
な各種ムラによるシェーディングが生じると、フォトマ
ルチプライヤ15a ,15b の上記出力信号SA ,SB は、
同じ蓄積エネルギー量の画像部分に対してもビーム走査
位置に応じて変わってしまい、正確な画像情報の読取り
が行えなくなる。
In the image reading apparatus as described above,
As described above, shading may occur due to unevenness of the intensity of the light beam, uneven scanning speed, uneven sensitivity in the main scanning direction of the long photomultiplier, and the like. The output signals S A and S B of the pliers 15a and 15b are
Even for an image portion having the same amount of accumulated energy, it changes depending on the beam scanning position, and accurate image information cannot be read.

【0019】以下、このシェーディングを補正する方法
について説明する。
A method of correcting this shading will be described below.

【0020】図2は本発明によるシェーディング補正方
法を実施するための装置の概略を表す図である。前述し
たような放射線画像情報の読取りを行う前に、蓄積性蛍
光体シート1には一様強度のX線等の放射線が照射され
る。こうしていわゆるベタ露光がなされた蓄積性蛍光体
シート1は、前記と同様に画像読取りにかけられる。光
ビーム11によって走査された蓄積性蛍光体シート1から
は、一様強度の輝尽発光光が発散され、この輝尽発光光
が光ガイド14a ,14b を介してフォトマルチプライヤ15
a ,15b によって検出される。
FIG. 2 is a schematic diagram of an apparatus for carrying out the shading correction method according to the present invention. Before reading the radiation image information as described above, the stimulable phosphor sheet 1 is irradiated with radiation such as X-rays of uniform intensity. The stimulable phosphor sheet 1 thus subjected to so-called solid exposure is subjected to image reading in the same manner as described above. The stimulable phosphor sheet 1 scanned by the light beam 11 emits stimulated emission light of uniform intensity, and the stimulated emission light is photomultiplier 15 through the light guides 14a and 14b.
detected by a and 15b.

【0021】そしてフォトマルチプライヤ15a ,15b か
ら出力される参照出力信号DA ,DB は、対数増幅器16
a ,16b によって増幅され、後述するアナログ演算部30
におて加算されてA/D変換器17においてデジタル化さ
れる。デジタル化された参照出力信号Dは一旦メモリ18
に記憶された後に補正値演算回路20に入力される。この
補正値演算回路20において、上記参照出力信号の差(こ
れは前述したシェーディングによって生じるものであ
り、シェーディング特性を示している)が求められる。
The reference output signals D A and D B output from the photomultipliers 15a and 15b are logarithmic amplifiers 16, respectively.
Amplified by a and 16b, the analog operation unit 30 described later
And digitized in the A / D converter 17. The digitalized reference output signal D is temporarily stored in the memory 18
After being stored in, the correction value calculation circuit 20 is input. In the correction value calculation circuit 20, the difference between the reference output signals (this is caused by the above-mentioned shading and shows the shading characteristic) is obtained.

【0022】すなわち、図3に示すように蓄積性蛍光体
シート1には主走査方向Xに沿ってX1 ,X2 ,X3
……XJ のJ列の画素が並んでいるとすると、第n列の
m個の画素についての参照出力信号Dの平均値D1 を求
め、さらに、主走査方向についての数画素分(例えば8
画素分)の参照出力信号平均値D1 の平均値が平均さ
れ、これらの平均値をそれぞれ代表信号値R1 ,R2
3 ,……Rk とする。次いで代表信号値R1 ,R2
3 ,……Rk の平均値R0 と、各代表信号値R1 ,R
2 ,R3 ,……Rk の差であるシェーディング補正デー
タU1 ,U2 ,U 3 ,……Uk を求め、これらの値をメ
モリ22に記憶させる。
That is, as shown in FIG.
The sheet 1 has X along the main scanning direction X.1, X2, X3,
...... XJIf the pixels in the Jth column are arranged,
Average value D of the reference output signals D for m pixels1Seeking
In addition, several pixels in the main scanning direction (for example, 8
Pixel) reference output signal average value D1Is the average value of
The average value of these values is used as the representative signal value R1, R2,
R3, …… RkAnd Next, the representative signal value R1, R2,
R3, …… RkAverage value R0And each representative signal value R1, R
2, R3, …… RkShading correction day which is the difference of
Ta U1, U2, U 3, …… UkAnd calculate these values as
Store in memory 22.

【0023】このようにして得られたシェーディング補
正データU1 ……UJ は、例えば図4に示すようなデー
タとなる。
The shading correction data U 1 ... U J obtained in this way becomes data as shown in FIG. 4, for example.

【0024】上述したように蓄積性蛍光体シート1に蓄
積記録された放射線画像情報を読取る際には、メモリ22
からシェーディング補正データU1 ……UJ が順番に呼
び出され、蓄積性蛍光体シート1から読み取られた画像
信号の補正が行われる。すなわち、光ビームの主走査開
始位置の光路上には、図示しない走査開始検出器が設け
られており、画像情報の読取りが開始されるとこの走査
開始検出器は光ビームを検出する毎にクロック発生器21
に信号を送り、この信号によりクロック発生器21からは
パルス信号がメモリ22に向けて発振される。
When the radiation image information stored and recorded in the stimulable phosphor sheet 1 is read as described above, the memory 22 is used.
The shading correction data U 1 ... U J are sequentially called from the image data, and the image signal read from the stimulable phosphor sheet 1 is corrected. That is, a scanning start detector (not shown) is provided on the optical path of the main scanning start position of the light beam, and when the reading of the image information is started, the scanning start detector detects the clock every time the light beam is detected. Generator 21
To the memory 22, and a pulse signal is oscillated from the clock generator 21 toward the memory 22 by this signal.

【0025】メモリ22からはパルス信号が入力されるの
に対応してシェーディング補正データU1 ……UJ が出
力される。これとともにメモリ22には光ビームの主走査
と同期した同期信号が入力され、主走査方向の画素が読
み取られるときに補正値Ukが出力せしめられるように
なっている。これらの補正値はD/A変換器23において
アナログ化された後、輝尽発光光を光電的に読み取って
得られた画像信号とともに、補正信号としてアナログ演
算部30に送られる。
Shading correction data U 1 ... U J is output from the memory 22 in response to the pulse signal input. At the same time, a synchronization signal synchronized with the main scanning of the light beam is input to the memory 22, and the correction value U k is output when the pixels in the main scanning direction are read. These correction values are converted into analog in the D / A converter 23, and then sent to the analog operation unit 30 as a correction signal together with an image signal obtained by photoelectrically reading the stimulated emission light.

【0026】画像信号はシェーディングの影響を受けた
ものとなっているが、この画像信号にシェーディング補
正データが加えられることにより、シェーディングによ
る画像信号の変動を補正して正確な画像情報の読取りを
行うことができる。
The image signal is affected by shading. By adding shading correction data to this image signal, fluctuations in the image signal due to shading are corrected and accurate image information is read. be able to.

【0027】アナログ演算部30においては、対数増幅さ
れた画像信号SA ,SB およびシェーディング補正デー
タが加算されて、シェーディングの補正がなされ、シェ
ーディング補正がなされた加算画像信号Saddが得られ
る。加算画像信号SaddはA/D変換器17によりデジタル
の加算画像信号に変換され、メモリ18に一旦記憶された
後、最終的にシェーディング補正がなされた画像信号S
として出力され図示しない画像処理手段により所定の画
像処理が施され、CRT、レーザプリンタ等の再生手段
において可視像として再生される。
In the analog operation section 30, the logarithmically amplified image signals S A and S B and the shading correction data are added to perform shading correction, and an added image signal Sadd subjected to shading correction is obtained. The added image signal Sadd is converted into a digital added image signal by the A / D converter 17, is temporarily stored in the memory 18, and is finally subjected to shading correction.
Is output as a visible image by a reproducing device such as a CRT or a laser printer.

【0028】なお、上述した実施例においては、画像信
号SA ,SB をA/D変換器17によりA/D変換する前
に加算するようにしているが、例えば図5に示すよう
に、2つのA/D変換器17a ,17b を設け、画像信号S
A ,SB をそれぞれA/D変換器17a ,17b によりA/
D変換し、A/D変換された画像信号SA ,SB を加算
する際に、シェーディング補正を行うようにしてもよ
い。なお、図5において図2の同一の構成については図
2と同一の番号を付し、詳細な説明は省略する。
In the above embodiment, the image signals S A and S B are added before A / D conversion by the A / D converter 17, but, for example, as shown in FIG. By providing two A / D converters 17a and 17b, the image signal S
A and S B are converted to A / D by A / D converters 17a and 17b, respectively.
Shading correction may be performed when the D-converted and A / D-converted image signals S A and S B are added. Note that in FIG. 5, the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals as those in FIG. 2, and detailed description thereof will be omitted.

【0029】なお、上述した両面読取りの実施例では、
1つのレーザ光源10から発せられたレーザ光により蓄積
性蛍光体シート1を走査するようにしているが、これに
限定されるものではなく、図6に示すように蓄積性蛍光
体シート1の表面側、裏面側にそれぞれレーザ光源10a
,10b 、回転多面鏡12a ,12b 、走査レンズ19a ,19b
をそれぞれ設け、蓄積性蛍光体シート1の両面に光ビ
ーム11a ,11b を走査して輝尽発光光を読み取って2つ
の画像信号を得るようにしてもよい。
In the double-sided reading embodiment described above,
The stimulable phosphor sheet 1 is scanned by the laser light emitted from one laser light source 10. However, the present invention is not limited to this, and the surface of the stimulable phosphor sheet 1 is shown in FIG. Light source 10a on each side
, 10b, rotary polygon mirrors 12a, 12b, scanning lenses 19a, 19b
Alternatively, the two surfaces of the stimulable phosphor sheet 1 may be scanned with the light beams 11a and 11b to read the stimulated emission light to obtain two image signals.

【0030】さらに上述した実施例においては、シェー
ディング補正データを求めるためにフォトマルチプライ
ヤ15a ,15b に受光させる参照光として、X線等の放射
線によりベタ露光した蓄積性蛍光体シート1から発せら
れた輝尽発光光を利用しているが、シェーディング補正
データを求めるための参照光はこれに限られるものでは
ない。例えば蓄積性蛍光体シート1と同サイズに形成し
た、可視光エネルギーを蓄積可能な蓄積性蛍光体シート
に可視光を一様に照射し、次いでこの蓄積性蛍光体シー
トにレーザビームを照射し、そのときこの蓄積性蛍光体
シートから発せられる輝尽発光光を参照光として利用す
ることもできる。この場合には、読取り済みの蓄積性蛍
光体シートに残存する画像を除去するために通常読取装
置に組込まれる消去用光源(消去光として可視光を放射
する)を、シェーディング補正データを求めるために利
用することができ、便利である。
Further, in the above-described embodiment, the reference light to be received by the photomultipliers 15a and 15b for obtaining the shading correction data is emitted from the stimulable phosphor sheet 1 which is solidly exposed by radiation such as X-rays. Although stimulated emission light is used, the reference light for obtaining the shading correction data is not limited to this. For example, a stimulable phosphor sheet that has the same size as the stimulable phosphor sheet 1 and can store visible light energy is uniformly irradiated with visible light, and then the stimulable phosphor sheet is irradiated with a laser beam. At that time, stimulated emission light emitted from this stimulable phosphor sheet can also be used as reference light. In this case, an erasing light source (which emits visible light as erasing light) that is usually incorporated in a reading device to remove the image remaining on the already-read stimulable phosphor sheet is used to obtain the shading correction data. It is available and convenient.

【0031】また上記のような参照光を用いなくても、
メモリ22に記憶させておくシェーディング補正データを
求めることが可能である。すなわち、フォトマルチプラ
イヤの感度ムラ特性等がそれぞれ予め求められているよ
うな場合には、各特性に応じてシェーディング補正デー
タを決定することができる。しかし上述した実施例に示
すように、補正値演算回路20を設けておけば、画像情報
読取装置が実動されるようになってから適宜補正値を求
めることが可能であるから、前記シェーディング特性の
経時変化にも対応できて好ましい。
Even without using the reference light as described above,
It is possible to obtain the shading correction data to be stored in the memory 22. That is, when the sensitivity unevenness characteristics of the photomultiplier are obtained in advance, the shading correction data can be determined according to the characteristics. However, as shown in the above-described embodiment, if the correction value calculation circuit 20 is provided, the correction value can be appropriately calculated after the image information reading device is actually operated. It is preferable because it can cope with changes with time.

【0032】さらに上述したシェーディング補正データ
によるシェーディング補正は、最終的に読取装置から得
られる画像信号をシェーディングの影響のないものにす
ることができれば、具体的にはどのようにして行っても
よく、上述した実施例におけるように画像信号を直接変
化させる代りに、シェーディングの状態に応じてフォト
マルチプライヤの感度をシートの表面側と裏面側とで変
化させたり、光ビームのパワーを変化させたりしてもよ
い。また、光電読取手段としては、上述した大型の光ガ
イドと小型のフォトマルチプライヤを組み合わせてなる
もの(特開昭55-87970号等参照)の他、長尺のフォトマ
ルチプライヤやラインセンサ等を用いることもできる。
Further, the shading correction based on the shading correction data described above may be carried out in any concrete manner as long as the image signal finally obtained from the reading device can be made unaffected by the shading. Instead of directly changing the image signal as in the above-mentioned embodiment, the sensitivity of the photomultiplier is changed between the front surface side and the back surface side of the sheet or the power of the light beam is changed according to the shading state. May be. As the photoelectric reading means, a combination of the above-mentioned large-sized light guide and a small-sized photomultiplier (see Japanese Patent Laid-Open No. 55-87970, etc.), a long photomultiplier, a line sensor, etc. It can also be used.

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

【図1】放射線画像両面読取装置の実施例を表す図FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of a radiation image double-sided reading device.

【図2】本発明によるシェーディング補正方法を実施す
るための装置の概略を表す図
FIG. 2 is a schematic diagram of an apparatus for performing a shading correction method according to the present invention.

【図3】本発明によるシェーディング補正を説明するた
めの図
FIG. 3 is a diagram for explaining shading correction according to the present invention.

【図4】シェーディング補正データの実施例を表す図FIG. 4 is a diagram illustrating an example of shading correction data.

【図5】本発明によるシェーディング補正方法を実施す
るための他の装置の概略を表す図
FIG. 5 is a schematic diagram of another apparatus for implementing the shading correction method according to the present invention.

【図6】放射線画像両面読取装置の他の実施例を表す図FIG. 6 is a diagram showing another embodiment of the radiation image double-sided reading device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 蓄積性蛍光体シート 10,10a ,10b レーザ光源 11,11a ,11b 光ビーム 12,12a ,12b ミラー 13a ,13b 輝尽発光光 14a ,14b 光ガイド 15a ,15b フォトマルチプライヤ 16a ,16b 対数変換器 17,17a ,17b A/D変換器 18 メモリ 19,19a ,19b 走査レンズ 20 補正値演算回路 21 クロック発生器 22 メモリ 23 D/A変換器 24 スイッチ 1 Storage phosphor sheet 10, 10a, 10b Laser light source 11, 11a, 11b Light beam 12, 12a, 12b Mirror 13a, 13b Photostimulated emission light 14a, 14b Light guide 15a, 15b Photomultiplier 16a, 16b Logarithmic converter 17, 17a, 17b A / D converter 18 Memory 19, 19a, 19b Scan lens 20 Correction value calculation circuit 21 Clock generator 22 Memory 23 D / A converter 24 Switch

フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H04N 1/04 H04N 1/04 E Continuation of front page (51) Int.Cl. 6 Identification code Office reference number FI Technical display area H04N 1/04 H04N 1/04 E

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 放射線画像が蓄積記録された蓄積性蛍光
体シートに励起光を照射し、該励起光の照射により前記
シートの両面から発せられる輝尽発光光を各々光電的に
検出することにより前記放射線画像を表す2つの画像信
号を得、該各画像信号を加算することにより前記放射線
画像を表す加算画像信号を得る放射線画像読取りにおけ
るシェーディング補正方法であって、 前記加算画像信号のシェーディングを補正するシェーデ
ィング補正データを予め求め、該シェーディング補正デ
ータに基づいて前記シェーディングによる前記加算画像
信号の変動を補正することを特徴とするシェーディング
補正方法。
1. A stimulable phosphor sheet on which a radiation image is stored and recorded is irradiated with excitation light, and the stimulated emission light emitted from both sides of the sheet by irradiation of the excitation light is photoelectrically detected. A shading correction method in reading a radiation image, wherein two image signals representing the radiation image are obtained, and the respective image signals are added to obtain an addition image signal representing the radiation image, the shading of the addition image signal being corrected. The shading correction method is characterized in that the shading correction data to be obtained is obtained in advance, and the variation of the added image signal due to the shading is corrected based on the shading correction data.
【請求項2】 放射線が一様に照射された前記蓄積性蛍
光体シートに前記励起光を照射し、該励起光の照射によ
り前記シートの両面から発せられた輝尽発光光を各々光
電的に検出することによりシェーディングデータを表す
2つの信号を得、該各信号を加算したデータに基づいて
前記シェーディング補正データを得ることを特徴とする
請求項1記載のシェーディング補正方法。
2. The stimulable phosphor sheet that is uniformly irradiated with radiation is irradiated with the excitation light, and the stimulated emission light emitted from both sides of the sheet by the irradiation of the excitation light is photoelectrically converted. The shading correction method according to claim 1, wherein two signals representing the shading data are obtained by detection, and the shading correction data is obtained based on the data obtained by adding the respective signals.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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