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JP2018000792A - 放射線撮影システム、線量指標の管理方法及びプログラム - Google Patents

放射線撮影システム、線量指標の管理方法及びプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】 合成画像に対して線量指標を付帯させ、合成画像において線量管理を行うことができる放射線撮影システムを提供する。
【解決手段】 複数の放射線画像を合成して、合成画像を生成する放射線撮影システムは、複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出する線量指標算出手段(25)と、線量指標算出手段(25)によって算出された複数の線量指標から代表線量指標を抽出する抽出手段(26)と、合成画像を代表線量指標とともに記憶する記憶手段(22)と備える。
【選択図】 図2

Description

本発明は、被検者に放射線を照射し、放射線画像を撮影する放射線撮影システム、線量指標の管理方法及びプログラムに関する。
従来、被検者に放射線(例えば、X線)を照射し、当該被検者を透過した放射線の強度分布を検出して対象物の放射線画像を撮影する放射線検出装置を備えた放射線撮影システムが知られている。
放射線を用いた検査(放射線検査)に際しては、一般に、各診療科の医師によって撮影部位や撮影方法等を含む検査情報が設定される。そして、設定された検査情報に基づき放射線撮影システムを用いて放射線撮影が実施される。
また、放射線撮影システムで撮影された放射線画像における線量管理が行われている。例えば、放射線画像から計測した線量指標を記憶しておき、次の撮影の線量指標に差異がある場合、警告を行うことが行われている。(例えば、特許文献1)
特開2016−73508号公報
しかしながら、上記の特許文献では、複数枚の放射線画像が合成された合成画像において線量管理を行うことが言及されていない。つまり、合成画像に対して線量指標が付帯されないため、合成画像において線量管理を行うことが困難であった。
そこで本発明は、合成画像に対して線量指標を付帯させることにより、合成画像において線量管理を行うことができる放射線撮影システム、線量指標の管理方法及びプログラムを提供することを目的とする。
本発明の目的を達成するために、複数の放射線画像を合成して、合成画像を生成する放射線撮影システムは、複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出する線量指標算出手段と、線量指標算出手段によって算出された複数の線量指標から代表線量指標を抽出する抽出手段と、合成画像を代表線量指標とともに記憶する記憶手段と備える。
本発明によれば、合成画像に対して線量指標を付帯させることにより、合成画像において線量管理を行うことができる。
本発明の放射線撮影システムの全体構成を示す図。 本発明の放射線撮影システムにおける制御部の構成を示す図。 本発明の放射線撮影システムにおける代表線量指標の抽出を示す図。 本発明の放射線撮影システムの表示形態を示す図。 本発明の放射線撮影システムの動作を示すフローチャート。 本発明の放射線撮影システムの動作を示すフローチャート。 本発明の放射線撮影システムの全体構成を示す図。 本発明の放射線撮影システムの内部構成を示す図。
以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。
本発明の放射線撮影システムの実施例1について、図1を用いて説明する。
図1に示すように、放射線撮影システムは、放射線撮影装置1と、検査の進捗を管理するHIS(Hospital Information System)11と、検査オーダを放射線撮影装置1に伝達するRIS(Radiology Information System)12とを備えている。また、放射線撮影システムは、放射線画像を管理するPACS(Picture Archiving and Communication Systems)13と、放射線画像をプリント出力するプリンタ14とが接続されている。
HIS11は、病院管理システムであり、会計情報を管理するサーバを含んでいる。放射線撮影を行う場合、操作者はHIS11の端末より検査指示を入力する。そして、HIS11から依頼先である病院の放射線部門に伝達する。この依頼情報を検査オーダという。検査オーダには依頼元の部門名や、検査項目、被検者の個人データなどが含まれる。
放射線部門は、RIS12にて検査オーダを受信すると、放射線撮影に関する情報を付加し、放射線撮影装置1へ伝達する。放射線撮影装置1を用いて、受信した検査オーダに従って放射線撮影を実施する。放射線撮影装置1は、撮影された放射線画像に検査オーダを含む検査情報を付与して出力する。
PACS13は、画像管理を主目的としたサーバである。PACS13と接続された高精細モニタによって放射線画像の検像作業や詳細な後処理、診断作業が実施される。このように、放射線撮影装置1で撮影された放射線画像はPACS13へ伝達される。
また、放射線撮影装置1での検査の実施情報は、HIS11へ伝達される。HIS11へ伝達された実施情報は、検査の進捗管理以外に、検査後の会計処理にも用いられる。
放射線撮影装置1と、HIS11と、RIS12と、PACS13と、プリンタ14の間は、例えば、LAN(Local Area Network)やWAN(Wide Area Network)等で構成されるネットワーク15を介して接続される。なお、これらの各装置には、1又は複数のコンピュータが含まれる。コンピュータには、例えば、CPU等の主制御手段、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)等の記憶手段が備えられている。また、コンピュータには、ネットワークカード等の通信手段、キーボード、ディスプレイ又はタッチパネル等の入出力手段等、が備えられていてもよい。これら各構成手段は、バス等により接続され、主制御手段が記憶手段に記憶されたプログラムを実行することで制御される。
図1に示すように、撮影室には、放射線撮影を行う放射線撮影装置1が設置されている。また、撮影室には、放射線を発生させる放射線発生部8と、被検者10を透過した放射線を検出する放射線検出装置7と、放射線検出装置7を支持する撮影台6が設置されている。
放射線撮影装置1は、放射線画像を表示する表示部2と、操作者が操作を行う操作部3と、放射線発生部8に対して撮影条件(管電圧、管電流、照射時間)を設定する撮影条件設定部4と、各構成要素を制御する制御部5とを備えている。
撮影条件設定部4は、ケーブル9を介して放射線発生部8に接続されている。撮影条件設定部4は、放射線発生部8における放射線の撮影条件を設定して、放射線発生部8を制御する。放射線発生部8は、放射線を発生する放射線源として機能する。放射線発生部8は、例えば、放射線管球により実現され、被検者10(例えば、被検者の特定部位)に向けて放射線を照射する。
放射線発生部8は、所望の照射範囲に放射線を照射することができる。放射線発生部8は、床面又は天井に設置された支持部(図示しない。)を介して設置されている。放射線発生部8の照射面には、放射線を遮蔽する絞り(図示しない。)が設置されている。操作者は、放射線を遮蔽する絞りを制御することにより、放射線発生部8から照射される放射線の照射範囲を設定することができる。
放射線撮影システムは、放射線発生部8から照射される放射線を検出する放射線検出装置7を備えている。放射線検出装置7は、被検者10を通過した放射線を検出し、放射線に応じた画像データを出力するものである。なお、画像データを放射線画像と言い換えることもできる。
具体的には、放射線検出装置7は、被検者10を透過した放射線を、透過放射線量に相当する電荷として検出する。例えば、放射線検出装置7には、放射線を電荷に変換するa−Seなどの放射線を直接的に電荷に変換する直接変換型センサや、CsIなどのシンチレータとa−Siなどの光電変換素子を用いた間接型センサが用いられる。さらに、放射線検出装置7は、検出された電荷をA/D変換することにより、画像データを生成し、制御部5へ出力する。
放射線検出装置7は、撮影台6内に収納されている。撮影台6は、矩形の筐体であり、筐体内は中空である。また、撮影台6は、放射線検出装置7を保持するとともに、上下動させる機能を有している。撮影台6の長手方向に沿って、放射線検出装置7をスライドすることができる。放射線検出装置7をスライドさせながら、放射線発生部8から放射線を複数照射して撮影することにより、被検者10の長尺撮影を行うことができる。
図1に示すように、撮影台6は床面に対して直立され、撮影台6が設置される。被検者10は、撮影台6の長手方向に沿って設置される。撮影台6は、被検者10を支える支持機能を有している。
撮影台6の長手方向が鉛直方向となるように、すなわち、撮影台6が床面に対して直立するように撮影台6が設置される。なお、撮影台6の長手方向が水平方向となるように、すなわち、撮影台6が床面に対して平行となるように撮影台6が設置されてもよい。
操作部3は、放射線撮影装置1における処理を操作する。表示部2は、例えば、液晶ディスプレイ等で実現され、各種情報を操作者(撮影技師、医師)に向けて表示する。操作部3は、例えば、マウスや操作ボタン等で構成され、操作者からの各種指示を各構成要素に入力する。なお、表示部2と操作部3は、それらが一体となったタッチパネルとして実現されてもよい。
放射線撮影装置1の制御部5は、ケーブル17を介して放射線検出装置7に接続されている。ケーブル17によって、制御部5と放射線検出装置7の間では、電源、画像データや制御信号等が授受される。放射線検出装置7は、被検者10を透過した放射線を検出し、当該被検者に基づく放射線画像(画像データ)を取得する。すなわち、放射線発生部8及び放射線検出装置7が連携して動作して、撮影が行われる。
放射線撮影装置1は、RIS12から放射線撮影の検査オーダを1または複数受信する。検査オーダには、例えば被検者情報と当該被検者についての1または複数の撮影部位が含まれる。
制御部5は、受信した検査オーダのうち少なくとも1つに対応する放射線撮影の開始を指示する。ここで、開始の指示は、例えば操作部3が操作者の入力を受けて指示される。あるいは、制御部5が撮影すべき検査オーダを選択して撮影の開始を指示することとしてもよい。
撮影開始の指示に応じて、HIS11に対して当該検査オーダについての放射線撮影を開始したことを示す情報(第一の信号)を送信する。これによりHIS11では当該検査オーダについてのステータスを変更し、検査が開始されたことを示すステータスとする。その後、当該検査オーダに対応する全ての放射線撮影が終了し、操作者が操作部3を介して検査オーダの完了を確認する入力を行うと、制御部5は、検査オーダについて検査が終了したことを示す情報(第二の信号)をHIS11に送信する。これにより、HIS11は当該オーダについてのステータスを変更し、検査が終了したことを示すステータスとする。
本発明の放射線撮影システムについて、図2を用いて詳細に説明する。放射線撮影システムは、放射線検出装置7から出力された放射線画像に対して画像処理を行ない、画像を生成する制御部5を備えている。制御部5は、複数の放射線画像を合成して合成画像(長尺画像)を生成する機能を有している。また、制御部5は、複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出し、複数の線量指標から代表線量指標を抽出し、合成画像を代表線量指標とともに記憶する機能を有している。
制御部5は、放射線検出装置7に接続されている。具体的には、制御部5は、放射線検出装置7と有線または無線のネットワークもしくは専用線で接続されている。放射線検出装置7は、放射線発生部8から照射された放射線を撮影し、放射線画像を制御部5に出力する。制御部5は、コンピュータ上で動作するアプリケーション機能を有している。制御部5は、放射線検出装置7の動作を制御するとともに、表示部2へ放射線画像を出力したり、グラフィカルユーザーインターフェースを出力したりする。
撮影条件設定部4は、放射線発生部8から照射される放射線の撮影条件(管電圧、管電流、照射時間)を設定する。制御部5は、放射線発生部8が照射するタイミングと、放射線検出装置7が撮影するタイミングを制御する。制御部5は、放射線発生部8から放射線を複数照射させ、放射線検出装置7は、放射線発生部8からの照射に応じて複数撮影する。
つまり、制御部5は、放射線検出装置7に対して撮影を複数回行わせ、放射線検出装置7に対して、複数の放射線画像を出力させることができる。
制御部5は、放射線検出装置7から出力された放射線画像に対して、ノイズ除去などの画像処理を行う機能を有している。また、制御部5は、放射線検出装置7から出力された放射線画像に対してトリミングや回転といった画像処理を行なうこともできる。表示部2は、制御部5から出力される放射線画像を表示する。
図1に示すように、被検者10は、撮影台6に置かれた踏み台上に立ち、放射線検出装置7および放射線発生部8に対して位置決めされる。本実施例では、放射線検出装置7の中心に垂直に放射線が入射する角度となっている。放射線発生部8から放射線検出装置7に向けて照射された放射線は、被検者10を透過して放射線検出装置7に到達して検出される。そして、操作者は、放射線検出装置7を上下方向にスライドさせる。上下方向にスライドされた放射線検出装置7に向けて照射された放射線は、被検者10を透過して放射線検出装置7に到達して検出される。放射線検出装置7で得られた複数の放射線画像は、制御部5で合成処理され、被検者10の合成画像が生成される。合成画像は、観察領域が広い長尺撮影によって取得される長尺画像である。表示部2は、制御部5から出力される合成画像を表示させる。
本発明の放射線撮影システムでは、複数の放射線の照射によって、被検者10の脊髄や下肢の全体や全身を撮影する長尺撮影を行うことができる。
なお、放射線検出装置7は、放射線発生部8からの放射線の照射を自動検知する検知機能を有していてもよい。自動検知する検知機能は、放射線発生部8から放射線が照射された際、放射線検出装置7が放射線を検知して放射線に起因する電荷を蓄積する機能である。
図2に示すように、制御部5は、放射線検出装置から出力される複数の放射線画像を記憶する記憶部20と、複数の放射線画像を合成して合成画像(長尺画像)を生成する合成処理部21と、合成処理部21によって合成された合成画像を記憶する合成画像記憶部22とを有している。また、制御部5は、複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出する線量指標算出部25を有している。線量指標算出部25によって算出された複数の線量指標に基づいて代表線量指標を抽出する抽出部26を有している。なお、本実施例では、記憶部20と合成画像記憶部22を区別して記載したが、複数の放射線画像、合成画像、他の情報を記憶する共通の記憶手段(1つの記憶部)であってもよい。
記憶部20は、放射線検出装置7から出力される放射線画像を撮影条件設定部4において設定された撮影条件とともに記憶する。つまり、複数の放射線画像が記憶部20に記憶される場合、複数の放射線画像にはそれぞれの撮影条件が付帯されて記憶部20に記憶される。
記憶部20は、放射線検出装置7から出力される放射線画像を時間情報とともに記憶することができる。よって、記憶部20は、放射線画像が取得された時間情報によって、どの位置で撮影されたものであるかどうかを区別して放射線画像を記憶することができる。
また、記憶部20は、放射線検出装置7によって撮影された複数の放射線画像を、放射線検出装置7の位置情報(空間的配置情報)と関連付けて記憶することができる。記憶部20は、合成処理部21に対して、複数の放射線画像とその位置情報を出力することができる。
合成処理部21は、記憶部20に記憶された複数の放射線画像を合成して、合成画像(長尺画像)を生成する。具体的には、合成処理部21は、放射線検出装置7から出力された複数の放射線画像をそれぞれの位置情報に基づいて合成することにより、合成画像を生成する。具体的には、合成処理部21は、位置情報に基づいて放射線検出装置7から出力された複数の放射線画像の位置関係(例えば、上部、中央部、下部)を決定して、それぞれの放射線画像が重複するように合成する。このように、合成処理部21は、複数の放射線画像を合成することにより、合成画像(長尺画像)を生成することができる。また、合成処理部21は、合成画像に対して階調処理等の画像処理を行うことができる。
合成画像記憶部22は、合成処理部21において合成された合成画像を記憶する。つまり、合成画像記憶部22は、複数の放射線画像が合成された長尺画像を記憶する。
線量指標算出部25は、記憶部20に記憶される放射線画像から線量指標を算出する。なお、線量指標算出部25が放射線検出装置7に接続され、放射線検出装置7から出力される放射線画像から線量指標を直接算出してもよい。
線量指標算出部25は、放射線画像を解析して、放射線を検出する放射線検出装置7への入射線量指標となる線量指標を算出する。放射線検出装置7によって放射線画像が複数撮影された場合、線量指標算出部25は、複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出する。
線量指標は、例えば、Exposure Index(EI)である。線量指標は、放射線撮影に用いられた線量を評価するための値である。EIは、国際電気標準会議(International_Electric_Conference:IEC)にてIEC62494−1として規格化された指標である。
具体的には、まず、線量指標算出部25は、放射線画像において関心領域を設定し、関心領域における代表画素値を算出する。代表画素値とは、平均値、中央値および最頻値等の画素値である。線量指標算出部25は、既知となっている入射線量と画素値との関係に基づいて、代表画素値を線量に換算する。そして、線量指標算出部25は、換算された線量に定数を乗じて、線量指標(EI)を算出する。なお、線量指標算出部25は、線量指標としてEIを算出したが、放射検出装置7に到達した線量が相対的に多いか、少ないかを判定することが可能な線量指標であれば、EI以外の線量指標が用いられてもよい。
線量指標算出部25によって算出された線量指標は、放射線画像及び撮影条件とともに記憶部20で記憶される。つまり、記憶部20は、放射線検出装置7から出力される放射線画像を、撮影条件設定部4において設定された放射線発生部8の撮影条件と線量指標算出部25によって算出された線量指標とともに記憶する。
抽出部26は、線量指標算出部25によって算出された複数の線量指標から代表線量指標を抽出する。抽出部26は、合成処理部21において生成される合成画像(長尺画像)を構成する放射線画像の枚数に応じて、代表線量指標を抽出する。合成画像が2枚の放射線画像から合成された画像であれば、抽出部26は、合成画像を構成する2枚の放射線画像における2つの線量指標から代表線量指標を抽出する。合成画像が3枚の放射線画像から合成された画像であれば、抽出部26は、合成画像を構成する3枚の放射線画像における3つの線量指標から代表線量指標を抽出する。
図3は、本発明の抽出部26における代表線量指標の抽出について説明する図である。図3(a)は、記憶部20で記憶される放射線画像における線量指標及び撮影条件を示すものである。図3(b)は、抽出部26が複数の線量指標から代表線量指標を抽出する形態を示すものである。
ここでは、3枚の放射線画像が撮影され、合成画像が生成されたものとする。それぞれの放射線画像には、画像IDがそれぞれ付与されている。そして、それぞれの放射線画像は、線量指標算出部25において線量指標(EI)が算出されている。また、それぞれの放射線画像には、放射線発生部8の撮影条件(管電圧、管電流、照射時間)が付帯されている。
図3(a)に示すように、1枚目に撮影された放射線画像に対する画像ID001では、線量指標(EI)が100、管電圧がV1、管電流がI1、照射時間がT1となっている。2枚目に撮影された放射線画像に対する画像ID002では、線量指標(EI)が110、管電圧がV2、管電流がI2、照射時間がT2となっている。3枚目に撮影された放射線画像に対する画像ID003では、線量指標(EI)が105、管電圧がV3、管電流がI3、照射時間がT3となっている。このように、記憶部20は、放射線撮影された放射線画像と、線量指標算出部25で算出された線量指標と、放射線発生部8の撮影条件をそれぞれ対応づけて記憶している。
(代表線量指標:最大)
そして、抽出部26は、線量指標算出部25によって算出された複数の線量指標から代表線量指標を抽出する。図3(b)に示すように、抽出部26は、線量指標算出部25によって算出された複数の線量指標から最も大きい線量指標を代表線量指標として抽出する。具体的には、抽出部26は、複数の放射線画像に付帯している線量指標(EI)を比較する。ここでは、抽出部26は、画像ID001における線量指標(EI)である100と、画像ID002における線量指標(EI)である110と、画像ID003における線量指標(EI)である105を比較する。そして、抽出部26は、最大の線量指標である画像ID002における線量指標(EI)である110を代表線量指標として抽出する。抽出部26は、最大の線量指標(EI)である110を代表線量指標として合成画像記憶部22に出力する。このとき、線量指標(EI)である110における画像ID002の画像情報と、撮影条件(管電圧、管電流、照射時間)が合成画像記憶部22に出力される。
合成画像記憶部22は、合成処理部21において合成された合成画像を代表線量指標(線量指標(EI):110)とともに記憶する。
また、合成画像記憶部22は、代表線量指標(線量指標(EI):110)が算出された対象の放射線画像である画像ID002の画像情報とともに合成画像を記憶することもできる。表示部2は、代表線量指標(線量指標(EI):110)が算出された対象の放射線画像である画像ID002の画像情報とともに合成画像を表示する。よって、操作者は、合成画像における代表線量指標は、どの放射線画像における線量指標であるのかを把握することができる。
また、放射線撮影装置1で撮影された合成画像(長尺画像)は、代表線量指標とともにPACS13(外部装置)へ伝達される。また、合成画像は、代表線量指標に関連する撮影条件と代表線量指標(線量指標(EI):110)が算出された対象の放射線画像である画像ID002とともにPACS13へ伝達されてもよい。
PACS13と接続された高精細モニタは、合成画像と代表線量指標を表示することができる。よって、操作者は、合成画像における代表線量指標を把握することができる。また、PACS13は、放射線撮影装置1で撮影された合成画像とともに代表線量指標を記憶する。そして、PACS13は、被検者毎に代表線量指標の加算値や平均値などの統計値を算出することができる。このように、操作者は、撮影された被検者の線量を管理することができる。
また、合成画像記憶部22は、代表線量指標(線量指標(EI):110)が算出された対象の放射線画像である画像ID002における撮影条件とともに合成画像を記憶することもできる。つまり、合成画像記憶部22は、画像ID002における撮影条件(管電圧V2、管電流I2、照射時間T2)を合成画像とともに記憶する。表示部2は、代表線量指標(線量指標(EI):110)が算出された対象の放射線画像である画像ID002における撮影条件とともに合成画像を表示する。よって、操作者は、合成画像における代表線量指標は、どのような撮影条件における線量指標であるのかを把握することができる。
図4は、本発明の放射線撮影システムの表示部2の表示形態を示す。表示部2は、合成処理部21において合成された合成画像100を表示する。
図4に示すように、表示部2は、合成処理部21において合成された合成画像100と、被検者情報101と、検査情報102と、合成画像のサムネイル画像103と、合成画像における代表線量指標104と、代表線量指標(線量指標(EI):110)が算出された対象の放射線画像の画像情報と、当該放射線画像の撮影条件105を表示する。表示部2は、少なくとも合成画像100と代表線量指標104を同一画面に表示する。
被検者情報101は、被検者の名前、ID、生年月日、年齢、性別などが含まれる。検査情報102は、検査IDが含まれる。
表示部2は、合成画像100の端部に代表線量指標(線量指標(EI):110)104と撮影条件(管電圧V2、管電流I2、照射時間T2)105を表示する。合成画像100の端部は、被検者の撮影部位の関心領域が重ならない領域である。よって、操作者は、合成画像100における代表線量指標は、どの程度であるかを把握することができる。また、操作者は、合成画像100における撮影条件は、どの程度であるかを把握することができる。
表示部2は、合成画像のサムネイル画像103の周辺に代表線量指標(線量指標(EI):110)が算出された対象の放射線画像である画像ID002の情報を表示する。よって、操作者は、合成画像における代表線量指標は、どの放射線画像から抽出されたのかを把握することができる。なお、表示部2は、合成画像のサムネイル画像103の周辺に代表線量指標104と撮影条件105を表示することもできる。
(代表線量指標:平均値)
上記の実施例では、抽出部26が線量指標算出部25によって算出された複数の線量指標から最も大きい線量指標を代表線量指標として抽出したが、線量指標の平均値を代表線量指標としてもよい。
抽出部26は、画像ID001における線量指標(EI)である100と、画像ID002における線量指標(EI)である110と、画像ID003における線量指標(EI)である105から平均値を抽出する。ここでは、100+110+105/3=105が抽出される。
抽出部26は、線量指標(EI)の平均値である105を代表線量指標として合成画像記憶部22に出力する。このとき、線量指標(EI)の平均値に最も近い、線量指標(EI)である105における画像ID003の画像情報も合成画像記憶部22に出力してもよい。そして、合成画像記憶部22は、合成処理部21において合成された合成画像を代表線量指標(線量指標(EI):105)とともに記憶する。
(代表線量指標:中央値)
抽出部26は、画像ID001における線量指標(EI)である100と、画像ID002における線量指標(EI)である110と、画像ID003における線量指標(EI)である105から中央値を抽出する。ここでは、線量指標(EI)である105が抽出される。
抽出部26は、線量指標(EI)の中央値である105を代表線量指標として合成画像記憶部22に出力する。そして、合成画像記憶部22は、合成処理部21において合成された合成画像を代表線量指標(線量指標(EI):105)とともに記憶する。
(代表線量指標:最小)
また、抽出部26は、線量指標算出部25によって算出された複数の線量指標から最も小さい線量指標を代表線量指標として抽出してもよい。具体的には、複数の放射線画像に付帯している線量指標(EI)を比較する。図3(a)に示すように、抽出部26は、最小の線量指標である画像ID001における線量指標(EI)である100を代表線量指標として抽出する。抽出部26は、最小の線量指標(EI)である100を代表線量指標として合成画像記憶部22に出力する。
(撮影条件:mAs値最大)
また、抽出部26は、複数の放射線画像における撮影条件に基づいて、代表線量指標を抽出してもよい。
図3(a)に示すように、1枚目に撮影された放射線画像に対する画像ID001では、線量指標(EI)が100、管電圧がV1、管電流がI1、照射時間がT1となっている。2枚目に撮影された放射線画像に対する画像ID002では、線量指標(EI)が110、管電圧がV2、管電流がI2、照射時間がT2となっている。3枚目に撮影された放射線画像に対する画像ID003では、線量指標(EI)が105、管電圧がV3、管電流がI3、照射時間がT3となっている。
抽出部26は、管電流と照射時間に乗算した値(mAs値)の最大となる撮影条件となっている管電流と照射時間を抽出する。ここでは、管電流がI3と照射時間がT3の撮影条件におけるmAs値が最大となっているとする。抽出部26は、管電流がI3と照射時間がT3における線量指標(EI)を抽出する。
そして、表示部2は、代表線量指標(線量指標(EI))が算出された対象の放射線画像である画像ID003の画像情報とともに合成画像を表示する。よって、操作者は、合成画像における代表線量指標は、mAs値が最大の撮影条件に基づく線量指標であることを把握することができる。
(代表線量指標(EI)以外)
なお、上記実施例では、線量指標としてEIを用いて説明したが、線量指標を特定するものであれば、他の線量指標でもよい。例えば、放射線画像が最適に照射されたときの基準となる目標値(Target Exposure Index)を設定し、線量指標算出部25から算出されたEIから線量指標(DI:Deviation Index)を求めてもよい。
また、抽出部26は、複数の放射線画像に付帯している位置情報に基づいて、代表線量指標を抽出してもよい。ここでは、合成処理部21は、位置情報に基づいて放射線検出装置7から出力された複数の放射線画像の位置関係(例えば、上部、中央部、下部)を決定して、それぞれの放射線画像が重複するように合成している。例えば、抽出部26は、中央部にあたる位置で撮影された放射線画像に付帯している線量指標を代表線量指標として抽出するように設定してもよい。また、抽出部26は、上部にあたる位置で撮影された放射線画像に付帯している線量指標を代表線量指標として抽出してもよい。この抽出位置(上部、中央部、下部)の変更については、操作部で行うことができる。
ここで、本発明の放射線撮影システムの動作について、図5に示すフローチャートを用いて説明する。
まず、操作者は、撮影条件設定部4を用いて、放射線発生部8に対して撮影条件(管電圧、管電流、照射時間)を設定する。(S101)
操作者は、放射線検出装置7を撮影台6内に収納させ、被検者10は、撮影台6の長手方向に沿って設置される。この状態で、放射線検出装置7を撮影台6の長手方向に沿ってスライドさせながら、放射線発生部8から放射線を複数回照射する。(S102)
放射線検出装置7を上下方向にスライドしている際に、複数回照射された放射線は、被検者10を透過して放射線検出装置7に到達して検出される。放射線検出装置7は、放射線発生部8から複数回照射された放射線を検出する。放射線検出装置7は、放射線発生部8から複数回照射された放射線を撮影する。そして、放射線検出装置7は、撮影された複数の放射線画像を出力させる。(S103)
線量指標算出部25は、放射線検出装置7によって撮影された複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出する。線量指標算出部25は、それぞれの線量指標を出力する。記憶部20は、線量指標算出部25において算出された線量指標を記憶する。線量指標算出部25において算出される線量指標の初期設定は、EIである。線量指標算出部25は、EI以外の線量指標(DIなど)を算出するように選択することもできる。(S104)
撮影条件設定部4は、放射線発生部8における放射線の撮影条件を設定して、放射線発生部8を制御する。記憶部20は、撮影条件設定部4において設定された撮影条件を放射線画像とともに記憶する。(S105)
記憶部20は、S103で撮影された複数の放射線画像を記憶する。このとき、放射線画像がどの位置で撮影されたものであるかどうかを区別して記憶される。具体的には、放射線画像が3枚撮影された場合、記憶部20は、第1の放射線画像と、第1の放射線画像から線量指標算出部25で算出される線量指標と、第1の放射線画像が撮影されたときの放射線発生部8の撮影条件をそれぞれ対応づけて記憶する。記憶部20は、第2の放射線画像と、第2の放射線画像から線量指標算出部25で算出される線量指標と、第2の放射線画像が撮影されたときの放射線発生部8の撮影条件をそれぞれ対応づけて記憶する。同様にして、記憶部20は、第3の放射線画像と、第3の放射線画像から線量指標算出部25で算出される線量指標と、第3の放射線画像が撮影されたときの放射線発生部8の撮影条件をそれぞれ対応づけて記憶する。(S106)
制御部5は、所望枚数の撮影が実施されたか確認する。例えば、放射線画像を3枚撮影して、合成画像(長尺画像)を生成する場合、S103において放射線画像が3枚撮影されていれば、S108のステップに進む。S103において放射線画像が3枚撮影されていなければ、S101のステップに進む。(S107)
合成処理部21は、S103において撮影された複数の放射線画像をその位置情報に基づいて合成することにより、合成画像(長尺画像)を生成する。そして、合成画像記憶部22は、合成処理部21において合成された合成画像を記憶する。(S108)
抽出部26は、S104において算出された複数の線量指標から代表線量指標を抽出する。抽出部26は、合成処理部21において生成される合成画像(長尺画像)を構成する複数の放射線画像における複数の線量指標から代表線量指標を抽出する。なお、抽出部26によって抽出される代表線量指標の特性(最大、最小、平均値、中央値など)は、操作部3を介して、操作者が選択することができる。つまり、本発明の放射線撮影システムは、複数の線量指標に基づいて抽出される代表線量指標の特性(抽出基準)を選択する選択部を備えている。例えば、操作者は、代表線量指標として、複数の線量指標の内の最大の線量指標を抽出するか、最小の線量指標を抽出するか、複数の線量指標の平均値を抽出するか、複数の線量指標の中央値を抽出するかについて、操作部3を介して選択することができる。これは、病院によって代表線量指標を管理する対象が異なる可能性があるためである。(S109)
合成画像記憶部22は、合成処理部21において合成された合成画像(長尺画像)を代表線量指標とともに記憶する。つまり、代表線量指標は、合成画像に付帯して合成画像記憶部22に記憶される。(S110)
以上、本実施例の放射線撮影システムによれば、複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出する線量指標算出部25と、線量指標算出部25によって算出された複数の線量指標から代表線量指標を抽出する抽出部26と、合成画像を代表線量指標とともに記憶する合成画像記憶部22とを備える。すなわち、放射線撮影システムは、複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出する線量指標算出手段(線量指標算出部25)と、線量指標算出手段によって算出された複数の線量指標から代表線量指標を抽出する抽出手段(抽出部26)と、合成画像を代表線量指標とともに記憶する記憶手段(合成画像記憶部22)と備える。よって、合成画像に対して代表線量指標を付帯させることにより、合成画像において線量管理を行うことができる。
本発明の放射線撮影システムの実施例2について、図6を用いて説明する。実施例1と異なる点は、線量指標算出部25は合成画像(長尺画像)から線量指標を算出し、算出された線量指標を代表線量指標とする点である。
本実施例の構成については、実施例1と同様であるため、説明を省略する。ここでは、本発明の放射線撮影システムの動作について、図6に示すフローチャートを用いて説明する。
抽出部26は、線量指標算出部25によって算出された複数の線量指標から最大の線量指標、最小の線量指標を代表線量指標として抽出する。具体的には、複数の放射線画像に付帯している線量指標(EI)を比較する。ここでは、抽出部26は、画像ID001における線量指標(EI)である100と、画像ID002における線量指標(EI)である110と、画像ID003における線量指標(EI)である105を比較する。(S201)
そして、代表線量指標を最大の線量指標で管理する場合、制御部5は、最大の線量指標である放射線画像を特定する。図3に示すように、制御部5は、最大の線量指標である画像ID002における放射線画像を代表放射線画像として設定する。なお、代表線量指標を最小の線量指標で管理する場合、制御部5は、最小の線量指標である放射線画像を特定する。(S202)
操作者は、操作部3を介して、代表線量指標として合成画像の線量指標を算出するかどうかを設定する。代表線量指標として合成画像の線量指標を算出する場合、S205に進む。代表線量指標として合成画像の線量指標を算出しない場合、S204に進む。(S203)
代表線量指標として合成画像の線量指標を算出しない場合、抽出部26は、S201において算出されている複数の線量指標から代表線量指標を抽出する。抽出部26は、合成処理部21において生成される合成画像を構成する複数の放射線画像における複数の線量指標から代表線量指標を抽出する。抽出された代表線量指標は、合成画像記憶部22に出力される。(S204)
代表線量指標として合成画像の線量指標を算出する場合、線量指標算出部25は、合成画像から放射線検出装置7への入射線量指標となる線量指標を算出する。なお、ここでは、図2における合成処理部21と線量指標算出部25が接続されているものとする。線量指標は、例えば、EIである。線量指標算出部25は、合成画像において関心領域を設定し、関心領域における代表画素値を算出する。代表画素値とは、平均値、中央値および最頻値等の画素値である。そして、線量指標算出部25は、既知となっている入射線量と画素値との関係に基づいて、代表画素値を線量に換算する。線量指標算出部25は、換算された線量に定数を乗じて、合成画像から線量指標(EI)を算出する。代表線量指標となる合成画像の線量指標(EI)は、合成画像記憶部22に出力される。(S205)
制御部5は、S202において設定された代表放射線画像の対象となっている放射線画像における撮影条件を抽出する。画像ID002における放射線画像を代表放射線画像として設定した場合、制御部5は、画像ID002の放射線画像に対応する撮影条件(管電圧、管電流、照射時間)を抽出する。そして、画像ID002の放射線画像に対応する撮影条件(管電圧、管電流、照射時間)は、合成画像記憶部22に出力される。(S206)
合成画像記憶部22は、合成処理部21において合成された合成画像(長尺画像)を代表線量指標とともに記憶する。つまり、S205において算出された代表線量指標は、合成画像に付帯して合成画像記憶部22に記憶される。また、合成画像記憶部22は、S206において抽出された撮影条件(管電圧、管電流、照射時間)を合成画像に付帯して記憶することもできる。(S207)
以上、本実施例によれば、合成画像(長尺画像)から線量指標を算出し、算出された線量指標を代表線量指標としたため、合成画像自体の線量指標において合成画像の線量管理を行うことができる。
本発明の放射線撮影システムの実施例3について、図7、図8を用いて説明する。実施例1、2と異なる点は、複数の放射線検出装置31、32、33において放射線画像を撮影し、それぞれの放射線画像から線量指標を算出する点である。
複数の放射線検出装置31、32、33は、撮影台6内に収納されている。撮影台6は、矩形の筐体であり、筐体内は中空である。また、撮影台6は、複数の放射線検出装置31、32、33を保持する機能を有している。
撮影台6には、放射線検出装置31、放射線検出装置32、放射線検出装置33が撮影台6の長手方向に沿ってそれぞれ配置される。このとき、放射線検出装置の一部を重ねながら複数の放射線検出装置が配置される。例えば、図7に示すように、放射線検出装置31と放射線検出装置32は、一部が空間的に互いに重なるように配置される。このとき、放射線検出装置31と放射線検出装置32の撮影可能領域は互いに重なっている。同様にして、放射線検出装置32と放射線検出装置33は、一部が空間的に互いに重なるように配置される。このとき、放射線検出装置32と放射線検出装置33の撮影可能領域は互いに重なっている。また、放射線検出装置32は、放射線検出装置31と放射線検出装置33の背面側、つまり放射線発生部8から遠い位置に配置されている。放射線検出装置32の中心に垂直に放射線が入射する角度となっている。放射線発生部8から複数の放射線検出装置31、32、33に向け照射された放射線は、被検者10を透過して複数の放射線検出装置31、32、33に到達して同時に検出される。放射線撮影装置1は、ケーブル17を介して複数の放射線検出装置31、32、33に接続されている。なお、図7における他の構成については、図1と同様であるため、説明を省略する。
図8に示すように、記憶部20は、複数の放射線検出装置31、32、33から出力される画像データ(放射線画像)を記憶する。図8に示すように、放射線検出装置31、32、33は、それぞれ、放射線検出装置(D1)、放射線検出装置(D2)、放射線検出装置(D3)としている。
記憶部20は、放射線検出装置31、32、33から出力される画像データを時間情報とともに記憶することができる。よって、記憶部20は、放射線画像が取得された時間情報によって、放射線検出装置31、32、33から出力された放射線画像が同時に取得されたものであるかどうかを区別して記憶することができる。
線量指標算出部25は、複数の放射線検出装置31、32、33によって撮影された複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出する。線量指標算出部25は、線量指標を出力する。記憶部20は、線量指標算出部25において算出された線量指標を複数の放射線画像に対応づけて記憶する。そして、抽出部26は、複数の放射線検出装置31、32、33によって撮影された複数の放射線画像における複数の線量指標から代表線量指標を抽出する。合成画像記憶部22は、合成処理部21において合成された合成画像(長尺画像)を代表線量指標とともに記憶する。つまり、代表線量指標は、合成画像に付帯して合成画像記憶部22に記憶される。よって、複数の放射線検出装置31、32、33において撮影された複数の放射線画像に基づく合成画像に対して、代表線量指標を付帯させることにより、合成画像において線量管理を行うことができる。
なお、図8における他の構成については、図2と同様であるため、説明を省略する。
以上、本発明は、上述の実施例の1以上の機能(特に線量指標の管理方法)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ーがプログラムを読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。
1 放射線撮影装置
2 表示部
3 操作部
4 撮影条件設定部
5 制御部
6 撮影台
7 放射線検出装置
8 放射線発生部
9 ケーブル
10 被検者
20 記憶部
21 合成処理部
22 合成画像記憶部
25 線量指標算出部
26 抽出部

Claims (17)

  1. 複数の放射線画像を合成して、合成画像を生成する放射線撮影システムであって、
    前記複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出する線量指標算出手段と、
    前記線量指標算出手段によって算出された複数の線量指標から代表線量指標を抽出する抽出手段と、
    前記合成画像を前記代表線量指標とともに記憶する記憶手段と備えることを特徴とする放射線撮影システム。
  2. 前記線量指標算出手段は、前記放射線画像を解析して、放射線を検出する放射線検出装置への入射線量指標となる線量指標を算出することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  3. 前記記憶手段は、放射線を発生する放射線発生手段の撮影条件と前記線量指標算出手段によって算出された線量指標とともに放射線画像を記憶することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  4. 前記抽出手段は、前記合成画像を構成する放射線画像の枚数に応じて、前記代表線量指標を抽出することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  5. 前記抽出手段は、前記複数の放射線画像に付帯している線量指標を比較し、最大の線量指標を代表線量指標として抽出することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  6. 前記抽出手段は、前記複数の放射線画像に付帯している線量指標を比較し、最小の線量指標を代表線量指標として抽出することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  7. 前記抽出手段は、前記複数の放射線画像に付帯している線量指標の平均値を代表線量指標として抽出することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  8. 前記抽出手段は、前記複数の放射線画像に付帯している線量指標を比較し、中央値の線量指標を代表線量指標として抽出することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム
  9. 前記抽出手段は、前記複数の放射線画像に付帯している位置情報に基づいて、中央部にあたる位置で撮影された放射線画像に付帯している線量指標を代表線量指標として抽出することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム
  10. 前記記憶手段は、前記代表線量指標が算出された対象の放射線画像の画像情報とともに前記合成画像を記憶することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  11. 前記合成画像と前記代表線量指標を同一画面に表示する表示手段を備えることを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  12. 前記表示手段は、前記代表線量指標が算出された対象の放射線画像の撮影条件を前記合成画像とともに表示することを特徴とする請求項11に記載の放射線撮影システム。
  13. 前記複数の線量指標に基づいて抽出される代表線量指標の特性を選択する選択手段を備えることを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  14. 前記線量指標算出手段は、前記合成画像から線量指標を算出し、算出された線量指標を代表線量指標とすることを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  15. 前記線量指標算出手段は、複数の放射線検出装置によって撮影された複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出し、前記抽出手段は、複数の線量指標から代表線量指標を抽出することを特徴とする請求項1に記載の放射線撮影システム。
  16. 複数の放射線画像から線量指標をそれぞれ算出するステップと、
    該算出された複数の線量指標から代表線量指標を抽出するステップと、
    複数の放射線画像が合成された合成画像を前記代表線量指標とともに記憶するステップとを含むことを特徴とする線量指標の管理方法。
  17. コンピュータに、請求項15に記載の線量指標の管理方法の各工程を実行させるためのプログラム。
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