JP6582510B2 - 放射線画像撮影システム - Google Patents
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Description
二次元状に配列され、照射された放射線の線量に応じた電荷を発生させる複数の放射線検出素子と、
放射線の照射により前記各放射線検出素子で発生した前記電荷を信号値として生成する制御手段と、
を備える放射線画像撮影装置と、
被写体を介して前記放射線画像撮影装置に放射線を照射する放射線照射装置と、
前記放射線画像撮影装置の前記各放射線検出素子の前記信号値に基づいて放射線画像を生成する画像処理装置と、
を備え、
前記画像処理装置は、
前記放射線画像撮影装置にグリッドを装着しない状態で前記放射線照射装置から放射線が照射されて生成された前記信号値に基づいて放射線画像を生成し、散乱カーネルを用いて前記放射線画像の画素値にローパスフィルター処理を施して低周波画像を生成するとともに、
前記放射線画像中の1箇所または複数箇所にそれぞれ関心領域を設定し、前記関心領域に属する各画素に対応する前記信号値をヒストグラムに投票した際に、前記ヒストグラムより算出される特徴量に基づいて前記被写体の体厚を推定し、
推定した前記被写体の体厚に基づいて散乱線含有率を推定し、
生成した前記低周波画像および推定した前記散乱線含有率に基づいて前記放射線画像における散乱線成分を算出し、
算出した散乱線成分を前記放射線画像から差し引くことで前記散乱線成分が除去された放射線画像を生成することを特徴とする。
二次元状に配列され、照射された放射線の線量に応じた電荷を発生させる複数の放射線検出素子と、
放射線の照射により前記各放射線検出素子で発生した前記電荷を信号値として生成する制御手段と、
を備える放射線画像撮影装置と、
被写体を介して前記放射線画像撮影装置に放射線を照射する放射線照射装置と、
前記放射線画像撮影装置の前記各放射線検出素子の前記信号値に基づいて放射線画像を生成する画像処理装置と、
を備え、
前記画像処理装置は、
前記放射線画像撮影装置にグリッドを装着しない状態で前記放射線照射装置から放射線が照射されて生成された前記信号値に基づいて放射線画像を生成し、散乱カーネルを用いて前記放射線画像の画素値にローパスフィルター処理を施して低周波画像を生成するとともに、
前記放射線画像に撮影されている前記被写体の形状情報に基づいて前記被写体の体厚を推定し、
推定した前記被写体の体厚に基づいて散乱線含有率を推定し、
生成した前記低周波画像および推定した前記散乱線含有率に基づいて前記放射線画像における散乱線成分を算出し、
算出した散乱線成分を前記放射線画像から差し引くことで前記散乱線成分が除去された放射線画像を生成することを特徴とする。
二次元状に配列され、照射された放射線の線量に応じた電荷を発生させる複数の放射線検出素子と、
放射線の照射により前記各放射線検出素子で発生した前記電荷を信号値として生成する制御手段と、
を備える放射線画像撮影装置と、
前記放射線画像撮影装置の前記各放射線検出素子の前記信号値に基づいて放射線画像を生成する画像処理装置と、
を備え、
前記画像処理装置は、
前記放射線画像撮影装置にグリッドを装着しない状態で前記放射線照射装置から放射線が照射されて生成された前記信号値に基づいて放射線画像を生成し、散乱カーネルを用いて前記放射線画像の画素値にローパスフィルター処理を施して低周波画像を生成するとともに、
前記放射線画像中の1箇所または複数箇所にそれぞれ関心領域を設定し、前記関心領域に属する各画素に対応する前記信号値をヒストグラムに投票した際に、前記ヒストグラムより算出される特徴量に基づいて前記被写体の体厚を推定し、
推定した前記被写体の体厚に基づいて散乱線含有率を推定し、
生成した前記低周波画像および推定した前記散乱線含有率に基づいて前記放射線画像における散乱線成分を算出し、
算出した散乱線成分を前記放射線画像から差し引くことで前記散乱線成分が除去された放射線画像を生成することを特徴とする
まず、本実施形態に係る放射線画像撮影システムで用いられる放射線画像撮影装置1について説明する。図1は、放射線画像撮影装置の外観を示す斜視図である。
次に、本実施形態に係る放射線画像撮影システム50の構成例について簡単に説明する。前述したように、本実施形態に係る放射線画像撮影システム50は、撮影室内に設置された放射線画像撮影装置を用いたり、撮影室のブッキー装置に放射線画像撮影装置を装填して撮影を行うような場合もあるが、例えば図3に示すように回診車51上に構成され、ポータブルの放射線照射装置を病室等に持ち込んで放射線画像を行う場合もある。
放射線画像撮影が行われた際にコンソールCで放射線画像Pが生成されるまでの放射線画像撮影装置1やコンソールC等での各処理については公知の内容であり、ここでは簡単に説明する。
Sp=D−O …(1)
Sp*=G×Sp+S …(2)
次に、本実施形態に係る放射線画像撮影システム50の画像処理装置Cにおける放射線画像からの散乱線成分の除去処理について説明する。本実施形態では、画像処理装置Cは、前述した特許文献1等に記載された処理と同様の画像処理を行うようになっている。
第1の実施形態では、画像処理装置Cは、図7(A)に示すように、上記のようにして生成した放射線画像P中の2箇所のそれぞれ画素値Vpが異なる部分に関心領域ROI1、ROI2を設定する。そして、関心領域ROI1、ROI2に属する各画素に対応する信号値Sp(すなわち各画素の画素値Vpを算出する基となった画素ごとの信号値Sp)をヒストグラムに投票した際に、ヒストグラムより算出される特徴量に基づいて被写体Hの体厚Thを推定するようになっている。以下、具体的に説明する。
以上のように、第1の実施形態に係る放射線画像撮影システム50や体厚Thの推定方法によれば、放射線画像P中の2箇所にそれぞれ関心領域ROI1、ROI2を設定し、関心領域ROI1、ROI2に属する各画素に対応する信号値Spをヒストグラムに投票した際に、ヒストグラムより算出される特徴量(例えば度数Fの分布に現れる関心領域ROI1、ROI2の代表値に対応する各階級値Vc1、Vc2の差ΔVc)に基づいて被写体Hの体厚Thを推定するように構成することで、撮影された放射線画像Pの画像解析等により、センサー等を用いることなく、被写体Hの体厚Thを的確に推定することが可能となる。
ところで、本発明者らの研究で、上記の第1の実施形態のようにして推定した被写体Hの体厚Thに誤差ΔThが生じる場合があることが分かった。そして、この誤差ΔThについてさらに研究したところ、前述したように、放射線画像撮影装置1の画素(放射線検出素子7)ごとに生成された信号値Spを正規化して正規化データSp*に変換する際に用いられる濃度補正値S(上記(2)式参照)が大きいほど誤差ΔThが大きくなる傾向があることが分かってきた。
一方、画像処理装置Cは、例えば図7(B)に示したように、放射線画像P中に被写体Hの腹部が撮影されている場合には、放射線画像Pに撮影されている被写体Hの形状に関する情報(以下、形状情報という。)に基づいて被写体Hの体厚Thを推定するように構成することが可能である。被写体Hの形状情報としては、例えば被写体Hの腹部の横幅Wとすることが可能である。
以上のように、第2の実施形態に係る放射線画像撮影システム50や体厚Thの推定方法によれば、放射線画像Pに撮影されている被写体Hの形状情報(例えば被写体Hの腹部の横幅W)に基づいて被写体Hの体厚Thを的確に推定することが可能となる。
なお、上記の第2の実施形態では、図12(A)、(B)に示したように、被写体Hの形状情報として、画素値Vp(x,y)のプロファイルのうち被写体Hが撮影されている部分Aを近似した曲線と、素抜け部Bの画素値Vp(x,y)を近似した直線との2つの交点の間隔Δyから実際の被写体Hの腹部の横幅Wを算出する場合について説明した。しかし、被写体Hの横幅Wが大きすぎて、放射線画像Pに被写体Hの横方向の端部が撮影されていない場合がある。すなわち、放射線画像Pに素抜け部が撮影されていない場合がある。
一方、画像処理装置Cにおいて、上記の第1、第2の実施形態に係る被写体Hの体厚Thの推定処理のいずれか一方を採用して、被写体Hの体厚Thを推定するように構成することも可能であるが、上記の第1、第2の実施形態に係る被写体Hの体厚Thの推定処理を補完的に用いるように構成することも可能である。
以上のように、第3の実施形態に係る放射線画像撮影システム50や体厚Thの推定方法によれば、画像処理装置Cで、上記の第1、第2の実施形態に係る被写体Hの体厚Thの推定処理を補完的に用いるように構成することで、一方の被写体Hの体厚Thの推定処理を用いることができない場合や一方の被写体Hの体厚Thの推定処理を用いても被写体Hの体厚Thを的確に推定することができない場合には、他方の被写体Hの体厚Thの推定処理を用いることで、被写体Hの体厚Thを的確に推定することが可能となる。
ところで、上記のようにして被写体Hの体厚Thを推定し、推定された被写体Hの体厚Thに基づいて放射線画像Pの画素ごとに散乱線含有率rを推定して、図6に示したように、生成した低周波画像Plfと推定した散乱線含有率rに基づいて放射線画像Pにおける画素ごとの散乱線成分Csを算出する。そして、算出した散乱線成分Csを放射線画像Pの画素値Vpから画素ごとに差し引くことで、散乱線成分が除去された放射線画像P*を的確に生成することができる。
7 放射線検出素子
22 制御手段
50 放射線画像撮影システム
52 放射線照射装置
C コンソール(画像処理装置)
Cs 散乱線成分
F 度数
Gr グリッド
H 被写体
P 放射線画像
p 画素
P* 散乱線成分が除去された放射線画像
Plf 低周波画像
r 散乱線含有率
ROI1、ROI2 関心領域
S 濃度補正値
Sp 信号値
Th 体厚
Vp 画素値
W 横幅(形状情報)
ΔVc 差(特徴量)
Claims (10)
- 二次元状に配列され、照射された放射線の線量に応じた電荷を発生させる複数の放射線検出素子と、
放射線の照射により前記各放射線検出素子で発生した前記電荷を信号値として生成する制御手段と、
を備える放射線画像撮影装置と、
被写体を介して前記放射線画像撮影装置に放射線を照射する放射線照射装置と、
前記放射線画像撮影装置の前記各放射線検出素子の前記信号値に基づいて放射線画像を生成する画像処理装置と、
を備え、
前記画像処理装置は、
前記放射線画像撮影装置にグリッドを装着しない状態で前記放射線照射装置から放射線が照射されて生成された前記信号値に基づいて放射線画像を生成し、散乱カーネルを用いて前記放射線画像の画素値にローパスフィルター処理を施して低周波画像を生成するとともに、
前記放射線画像中の1箇所または複数箇所にそれぞれ関心領域を設定し、前記関心領域に属する各画素に対応する前記信号値をヒストグラムに投票した際に、前記ヒストグラムより算出される特徴量に基づいて前記被写体の体厚を推定し、
推定した前記被写体の体厚に基づいて散乱線含有率を推定し、
生成した前記低周波画像および推定した前記散乱線含有率に基づいて前記放射線画像における散乱線成分を算出し、
算出した散乱線成分を前記放射線画像から差し引くことで前記散乱線成分が除去された放射線画像を生成することを特徴とする放射線画像撮影システム。 - 前記画像処理装置は、前記ヒストグラムより算出される特徴量に基づいて前記被写体の体厚を推定することができない場合に、前記放射線画像に撮影されている前記被写体の形状情報に基づいて前記被写体の体厚を推定することを特徴とする請求項1に記載の放射線画像撮影システム。
- 二次元状に配列され、照射された放射線の線量に応じた電荷を発生させる複数の放射線検出素子と、
放射線の照射により前記各放射線検出素子で発生した前記電荷を信号値として生成する
制御手段と、
を備える放射線画像撮影装置と、
被写体を介して前記放射線画像撮影装置に放射線を照射する放射線照射装置と、
前記放射線画像撮影装置の前記各放射線検出素子の前記信号値に基づいて放射線画像を生成する画像処理装置と、
を備え、
前記画像処理装置は、
前記放射線画像撮影装置にグリッドを装着しない状態で前記放射線照射装置から放射線が照射されて生成された前記信号値に基づいて放射線画像を生成し、散乱カーネルを用いて前記放射線画像の画素値にローパスフィルター処理を施して低周波画像を生成するとともに、
前記放射線画像に撮影されている前記被写体の形状情報に基づいて前記被写体の体厚を推定し、
推定した前記被写体の体厚に基づいて散乱線含有率を推定し、
生成した前記低周波画像および推定した前記散乱線含有率に基づいて前記放射線画像における散乱線成分を算出し、
算出した散乱線成分を前記放射線画像から差し引くことで前記散乱線成分が除去された放射線画像を生成することを特徴とする放射線画像撮影システム。 - 前記画像処理装置は、前記被写体の形状情報に基づいて前記被写体の体厚を推定することができない場合に、前記放射線画像中の1箇所または複数箇所にそれぞれ関心領域を設定し、前記関心領域に属する各画素に対応する前記信号値をヒストグラムに投票した際に、前記ヒストグラムより算出される特徴量に基づいて前記被写体の体厚を推定することを特徴とする請求項3に記載の放射線画像撮影システム。
- 前記ヒストグラムより算出される特徴量は、前記ヒストグラム上での度数の分布における2つの基準となる信号値の差であることを特徴とする請求項1または請求項4に記載の放射線画像撮影システム。
- 前記画像処理装置は、前記差に基づいて推定した前記被写体の体厚を、前記信号値を正規化した際に用いた濃度補正値に基づいて補正して、前記被写体の体厚を推定することを特徴とする請求項5に記載の放射線画像撮影システム。
- 前記画像処理装置は、前記被写体の形状情報として、前記被写体の腹部の横幅を用いることを特徴とする請求項2または請求項3に記載の放射線画像撮影システム。
- 前記画像処理装置は、前記放射線画像に前記被写体の横方向の端部が撮影されていない場合には、前記放射線画像における前記被写体の腹部の位置を特定し、特定した前記被写体の腹部の位置における画素行の各画素の前記画素値のプロファイルに基づいて推定した前記被写体の腹部の横幅に基づいて前記被写体の体厚を推定することを特徴とする請求項7に記載の放射線画像撮影システム。
- 前記画像処理装置は、前記散乱線成分が除去された放射線画像の画素値に対してノイズ低減処理を施すことを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の放射線画像撮影システム。
- 二次元状に配列され、照射された放射線の線量に応じた電荷を発生させる複数の放射線検出素子と、
放射線の照射により前記各放射線検出素子で発生した前記電荷を信号値として生成する制御手段と、
を備える放射線画像撮影装置と、
前記放射線画像撮影装置の前記各放射線検出素子の前記信号値に基づいて放射線画像を生成する画像処理装置と、
を備え、
前記画像処理装置は、
前記放射線画像撮影装置にグリッドを装着しない状態で前記放射線照射装置から放射線が照射されて生成された前記信号値に基づいて放射線画像を生成し、散乱カーネルを用いて前記放射線画像の画素値にローパスフィルター処理を施して低周波画像を生成するとともに、
前記放射線画像中の1箇所または複数箇所にそれぞれ関心領域を設定し、前記関心領域に属する各画素に対応する前記信号値をヒストグラムに投票した際に、前記ヒストグラムより算出される特徴量に基づいて前記被写体の体厚を推定し、
推定した前記被写体の体厚に基づいて散乱線含有率を推定し、
生成した前記低周波画像および推定した前記散乱線含有率に基づいて前記放射線画像における散乱線成分を算出し、
算出した散乱線成分を前記放射線画像から差し引くことで前記散乱線成分が除去された放射線画像を生成することを特徴とする放射線画像撮影システム。
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