放射线图像摄影系统、摄影台及摄影方法

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放射线图像摄影系统、摄影台及摄影方法
【专利摘要】本发明提供一种放射线图像摄影系统、摄影台及摄影方法,其能够提高对使用者的便利性。本发明的放射线图像摄影系统(10)具备:放射线检测器(201~203),具有放射线(R)所入射的摄影面,并根据透射被摄物(W)的摄影对象即摄影部位而入射到摄影面的放射线(R)生成摄影对象的放射线图像;普通摄影用栅格(15S),具有比摄影面窄的有效区域,并去除透射摄影对象而入射到有效区域的放射线(R)中所包含的散射线;及移动部(32),在摄影面与有效区域重叠的沿摄影面的多个位置,作为可以保持普通摄影用栅格(15S)的保持部而发挥功能。
【专利说明】
放射线图像摄影系统、摄影台及摄影方法
技术领域
[0001 ]本发明涉及一种放射线图像摄影系统、摄影台及摄影方法。
【背景技术】
[0002]以往,作为对被摄物的放射线图像进行摄影的放射线图像摄影装置,已知有例如进行以医疗诊断为目的的摄影的放射线图像摄影装置。放射线图像摄影装置通过放射线检测器来检测从放射线照射装置照射且透射被摄物的放射线,从而生成放射线图像。
[0003]这种放射线图像摄影装置有时对比较大的摄影对象进行摄影,例如脊椎或下肢等长尺寸的摄影对象。作为对长尺寸的摄影对象进行摄影的技术,例如有在专利文献I中记载的技术。在专利文献I中记载有在长尺寸摄影中由无伪影的两个局部图像生成完整的合成图像的技术。
[0004]专利文献1:日本特开2002-301055号公报
[0005]通常,在放射线图像的摄影中,通过放射线透射摄影对象并根据摄影对象的构成物而产生散射线,因此在透射摄影对象的放射线中包含有散射线。因此,通过将去除散射线的栅格设置于摄影对象与放射线检测器之间,去除到达放射线检测器的放射线中所包含的散射线。通过由栅格去除散射线,可以获得抑制放射线图像的对比度降低等效果,并提高放射线图像的画质。
[0006]该散射线的去除与摄影对象的大小无关,例如即使为长尺寸的摄影对象也能够进行。并且,去除散射线的栅格所使用的是与摄影技术或散射线的量等对应的种类的栅格。由此,需要准备与摄影对象的大小、散射线的量等对应的种类的栅格,有时对使用者来讲便利性差。

【发明内容】

[0007]本发明的目的在于提供一种能够提高对使用者的便利性的放射线图像摄影系统、摄影台及摄影方法。
[0008]为了实现上述目的,本发明的放射线图像摄影系统具备:放射线检测器,具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到摄影面的放射线生成摄影对象的放射线图像;栅格,具有比摄影面窄的有效区域,并去除透射摄影对象而入射到有效区域的放射线中所包含的散射线;及保持部,在摄影面与有效区域重叠的沿摄影面的多个位置可以保持栅格。
[0009]并且,本发明的放射线图像摄影系统具备:放射线检测器组,具备多个放射线检测器,该放射线检测器具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到摄影面的放射线生成摄影对象的放射线图像,相邻的放射线检测器在与放射线的入射方向交叉的方向上排列配置,并且相邻的放射线检测器的摄影面的端部彼此在放射线的入射方向上重叠;栅格,具有比放射线检测器组的摄影面窄的有效区域,并去除透射摄影对象而入射到有效区域的放射线中所包含的散射线;及保持部,相邻的放射线检测器彼此的端部重叠的第I区域和栅格的端部在交叉的方向上隔开,并且在摄影面和有效区域重叠的沿摄影面的多个位置可以保持栅格。
[0010]并且,本发明的放射线图像摄影系统还可以具备警告部,在栅格的端部保持于与第I区域在交叉的方向上重叠的位置时,该警告部发出预先确定的警告。
[0011 ]本发明的放射线图像摄影系统具备:放射线检测器组,具备多个放射线检测器,该多个放射线检测器具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到摄影面的放射线生成摄影对象的放射线图像,相邻的放射线检测器在与放射线的入射方向交叉的方向上排列配置,并且相邻的放射线检测器的摄影面的端部彼此在放射线的入射方向上重叠;栅格,具有比放射线检测器组的摄影面窄的有效区域,并去除透射摄影对象而入射到有效区域的放射线中所包含的散射线;及保持部,放射线检测器组生成的放射线图像的、包含有由放射线检测器的端部上的相对于入射方向的台阶差引起的台阶差图像的第2区域和由栅格的端部引起的端部图像隔开,并且在摄影面和有效区域重叠的沿摄影面的多个位置可以保持栅格;
[0012]并且,本发明的放射线图像摄影系统还可以具备警告部,当栅格在第2区域保持于包含有端部图像的位置时,该警告部发出预先确定的警告。
[0013]并且,在本发明的放射线图像摄影系统中,第2区域的位置和端部图像的位置也可以根据放射线相对于栅格及放射线检测器的入射角度而确定。
[0014]并且,本发明的放射线图像摄影系统的保持部也可以具备移动部,该移动部可以在沿摄影面的方向上移动栅格。
[0015]并且,本发明的放射线图像摄影系统还可以具备接收栅格的移动的指示的接收部,移动部可以根据接收部接收到的指示使栅格移动。
[0016]并且,本发明的放射线图像摄影系统的保持部可以具备控制部,该控制部控制通过移动部进行的栅格的移动。
[0017]并且,本发明的放射线图像摄影系统可具备摄影台,该摄影台可以具备保持部、及能够遮蔽栅格与摄影对象之间的遮蔽部,在遮蔽部遮蔽栅格与摄影对象之间时,控制部通过移动部使栅格移动。
[0018]并且,本发明的放射线图像摄影系统还可具备照射放射线的放射线照射装置,可以与通过移动部进行的栅格的移动联动,放射线照射装置向与放射线的入射方向交叉的方向移动。
[0019]本发明的摄影台具备:收纳部,收纳放射线检测器和栅格,所述放射线检测器具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到摄影面的放射线生成摄影对象的放射线图像,所述栅格具有比摄影面窄的有效区域,并去除在透射摄影对象而入射到有效区域的放射线中包含的散射线;及保持部,在摄影面和有效区域重叠的沿摄影面的多个位置可以保持栅格。
[0020]并且,本发明的摄影台的保持部可以具备移动部,该移动部可以在沿摄影面的方向上移动栅格。
[0021]本发明的摄影方法在使用放射线检测器组和栅格对放射线图像进行摄影时包括如下工序:相邻的放射线检测器彼此的端部重叠的第I区域和栅格的端部在交叉的方向上隔开,并且在摄影面和有效区域重叠的沿摄影面的多个位置,由可以保持栅格的保持部保持栅格;由控制部控制如下移动,即通过在沿摄影面的方向上可以移动栅格的移动部,将栅格移动到多个位置中任意位置,其中,所述放射线检测器组具备多个放射线检测器,该多个放射线检测器具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到摄影面的放射线生成摄影对象的放射线图像,相邻的放射线检测器在与放射线的入射方向交叉的方向上排列配置,并且相邻的放射线检测器的摄影面的端部彼此在放射线的入射方向上重叠,所述栅格具有比放射线检测器组的摄影面窄的有效区域,并去除透射摄影对象而入射到有效区域的放射线中所包含的散射线。
[0022]本发明的摄影方法在使用放射线检测器组和栅格对放射线图像进行摄影时包括如下工序:放射线检测器组生成的放射线图像的、包含有由放射线检测器的端部上的相对于入射方向的台阶差引起的台阶差图像的第2区域,未包含由栅格的端部引起的端部图像,并且在摄影面和有效区域重叠的沿摄影面的多个位置,通过可以保持栅格的保持部保持栅格;及由控制部进行移动的控制,即通过在沿摄影面的方向上可以移动栅格的移动部,将栅格移动到多个位置中任意位置,其中,所述放射线检测器组具备多个放射线检测器,该多个放射线检测器具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到摄影面的放射线生成摄影对象的放射线图像,相邻的放射线检测器在与放射线的入射方向交叉的方向上排列配置,并且相邻的放射线检测器的摄影面的端部彼此在放射线的入射方向上重叠,所述栅格具有比放射线检测器组的摄影面窄的有效区域,并去除透射摄影对象而入射到有效区域的放射线中所包含的散射线。
[0023]发明效果
[0024]根据本发明可获得能够提高对使用者的便利性的效果。
【附图说明】
[0025]图1是表示实施方式的放射线图像摄影系统的一例的概略结构图。
[0026]图2是从侧方观察第I本实施方式的摄影台的立体图。
[0027]图3是从放射线的照射侧观察第I实施方式的摄影台的主视图及侧视图。
[0028]图4是表示第I实施方式的放射线图像摄影系统的放射线图像摄影装置、摄影台及控制台的概略结构的一例的框图。
[0029]图5是表示通过第I实施方式的控制台的控制部而执行的栅格移动处理流程的一例的流程图。
[0030]图6是用于说明实施方式的放射线照射装置、放射线图像摄影装置、普通摄影用栅格的位置及放射线的照射状态的说明图。
[0031]图7是将图6中的普通摄影用栅格的回避区域的局部进行放大的局部放大图。
[0032]图8是从侧方观察第2本实施方式的摄影台的立体图。
[0033]图9是表示第2实施方式的放射线图像摄影系统的放射线图像摄影装置、摄影台及控制台的概略结构的一例的框图。
[0034]图10是表示通过第2实施方式的控制台的控制部而执行的栅格移动处理流程的一例的流程图。
[0035]图11是从放射线的照射侧观察第3实施方式的摄影台的主视图及侧视图。
[0036]图12是表示第3实施方式的放射线图像摄影系统的放射线图像摄影装置、摄影台及控制台的概略结构的一例的框图。
[0037]图13是表示通过第3实施方式的控制台的控制部而执行的栅格保持处理流程的一例的流程图。
[0038]图14是表示通过第4实施方式的控制台的控制部而执行的栅格移动处理流程的一例的流程图。
[0039]图15是将摄影面的高度对齐而排列配置放射线检测器时的放射线检测器的侧视图及从放射线R的照射侧观察的主视图。
[0040]图16是放射线图像摄影系统具备多个具备I个放射线检测器的放射线图像摄影装置时的侧视图。
[0041]图17是表示具备便携信息终端装置的放射线图像摄影系统的概略结构的一例的框图。
[0042]符号说明
[0043]10-放射线图像摄影系统,12-放射线照射装置,14-放射线图像摄影装置,15-栅格,15S-普通摄影用栅格,16-摄影台,18-控制台,20(2(h?203)-放射线检测器,30-台控制部,32-移动部,36A-定位推荐位置显示部,36B-栅格位置显示部,50-控制部,70-框体,70B-门扇,78A、78B-保持台。
【具体实施方式】
[0044]以下,参考附图对本发明所涉及的实施方式的例子进行说明。另外,各附图中对具有相同功能的部分标注相同的符号,并适当地省略重复说明。
[0045][第I实施方式]
[0046]首先,对本实施方式的放射线图像摄影系统的概略结构进行说明。图1是表示本实施方式的放射线图像摄影系统的一例的概略结构图。
[0047]本实施方式的放射线图像摄影系统10具备放射线照射装置12、放射线图像摄影装置14、摄影台16及控制台18。
[0048]放射线照射装置12具备放射线源(省略图示)。放射线照射装置12具有从放射线源将放射线R(例如X射线(X-ray)等)照射于被摄物W的功能。对放射线照射装置12指示执行放射线R的照射的方法并无特别限定,在本实施方式中,从控制台18进行照射的执行指示。在本实施方式中,放射线照射装置12以可移动的方式配置于放射线图像摄影装置14的长边方向(图1的上下方向)上。另外,在以下说明中,实际上照射放射线R的管球的位置设为与放射线照射装置12的位置相同。另外,本实施方式的放射线图像摄影装置14的长边方向为与本发明的放射线R的入射方向交叉的方向的一例。
[0049]放射线图像摄影装置14在框体13内具备多个(本实施方式中为3个)放射线检测器2(h?203,所述放射线检测器2(^-203检测从放射线照射装置12照射并透射被摄物W的放射线R而生成放射线图像的图像数据。本实施方式的多个放射线检测器2(h?203为本发明的放射线检测器组的一例。以下,在统称放射线检测器2(h?203的情况下,省略表示各放射线检测器的末尾的符号,而将称为“放射线检测器20”。另外,放射线检测器20的数量并不限定于本实施方式的数量。
[0050]放射线图像摄影装置14具有通过由放射线检测器20生成放射线图像的图像数据而对被摄物W的放射线图像进行摄影的功能。在本实施方式中,作为放射线图像摄影装置14而使用长尺寸摄影用电子暗盒。
[0051]在本实施方式的放射线图像摄影装置14中,如图1所示,将放射线检测器20的端部与相邻的放射线检测器20的端部重叠配置(详细内容后述)。
[0052]由于放射线图像摄影装置14具有如以上那样配置的多个放射线检测器20,因此放射线图像摄影装置14的整体具有长尺寸的摄影面。
[0053]本实施方式的摄影台16具有在进行摄影时收纳放射线图像摄影装置14、长尺寸摄影用栅格(省略图示)或普通摄影用栅格15S的功能。并且,本实施方式的摄影台16具备移动部32(图1中省略图示。参考图3),具有通过移动部32将普通摄影用栅格15S保持为沿图1的上下方向可以移动的功能。
[0054]图2中表示从侧方观察本实施方式的摄影台16的立体图。另外,如图2所示,以下,将摄影台16的前视左右方向设为X轴方向、将摄影台16的前视进深方向设为Y轴方向、将摄影台16的前视上下方向设为Z轴方向而进行说明。
[0055]如图2所示,摄影台16具备框体70,该框体70将Z轴方向设为长边方向,将X轴方向设为短边方向。在框体70的下端部设置有底板71,框体70通过底板71而被稳定地设置。
[0056]框体70在大致呈长方形的主体70A上,通过铰链70C以沿箭头A方向开闭自如的方式安装有作为本发明的遮蔽部的一例的门扇70B。在门扇70B上设置有医生或放射线技师等使用者在开闭门扇70B时把持的把持部70D。并且,在主体70A的一对侧面设置有定位推荐位置显示部36A及栅格位置显示部36B。另外,在图2中省略了图示,但是在X轴方向侧的侧面也设置有与所图示的相同的定位推荐位置显示部36A及栅格位置显示部36B。
[0057]在对放射线图像进行摄影时,设置有框体70的门扇70B的一侧被设为放射线R的照射侧,透射被摄物W的放射线R经由门扇70B、及收纳于框体70内的普通摄影用栅格15S或长尺寸摄影用栅格(省略图示)而照射于放射线图像摄影装置14。
[0058]图3中表示从放射线R的照射侧观察收纳有本实施方式的放射线图像摄影装置14和普通摄影用栅格15S时的摄影台16的内部的主视图及侧视图。另外,图3 (I)表示收纳有放射线图像摄影装置14和普通摄影用栅格15S时的主视图。并且,图3(2)表示收纳有放射线图像摄影装置14和普通摄影用栅格15S时的侧视图。
[0059]在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,放射线图像摄影装置14在仅使用I个放射线检测器20生成I张放射线图像的普通的摄影(以下称为“普通摄影”)、以及针对比普通摄影大的摄影部位通过多个放射线检测器20而生成I张放射线图像的长尺寸摄影中通用。另外,在本实施方式中,“摄影部位”是解读放射线图像时所需的部位,是指至少包含ROI(Reg1n Of Interest)的部位。
[0060]在本实施方式中,普通摄影是指与使用普遍使用于胸部摄影、腹部摄影及骨骼摄影等的大小(例如35cm X 43cm、43cm X 43cm等)的I个电子暗盒等的情况相同的摄影。另外,通过放射线R的I次照射(所谓的I次发射),即使为使用所有的放射线检测器20生成放射线图像的图像数据的情况,在进行映射有被摄物W的摄影部位的放射线图像的图像数据的生成的放射线检测器20为两个以下时也视为普通摄影。
[0061 ]另一方面,在本实施方式中,长尺寸摄影是指例如对脊椎摄影及下肢摄影等的、比被摄物W的普通摄影大的摄影部位进行摄影时的摄影。
[0062]在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,当对放射线图像进行摄影时,由于放射线R透射被摄物W而产生散射线,因此使用具有去除散射线的功能的长尺寸摄影用栅格或普通摄影用栅格15S。以下,当统称长尺寸摄影用栅格及普通摄影用栅格15S时,简称为“栅格15”。并且,由于被摄物W根据放射线R的照射量而产生的散射线的量(预测量)不同,因此使用与所产生的散射线的量对应的种类的栅格15。
[0063]通常,在栅格15中,放射线R的吸收率较高的铅等的金属薄膜和为薄膜之间的中间物质(所谓的空隙)且放射线R的吸收率较低的物质以细小的格子密度交替配置。由于放射线R透射上述中间物质,因此作为中间物质的材料优选为放射线R容易透射的材料,例如可以使用铝、纸及碳纤维等。在栅格15中,根据所产生的散射线的量(散射线的去除量)等,格子密度、中间物质的材料等不同。另外,在本实施方式中,将栅格15可去除散射线的区域称为“有效区域”。
[0064]如图3所示,本实施方式的摄影台16具备移动部32,该移动部32使普通摄影用栅格15S沿摄影台16(放射线图像摄影装置14)的长边方向移动。本实施方式的移动部32为本发明的保持部及移动部的一例。移动部32具有各一对步进电机33、传送带74、两个辊子76及两个保持台78A。另外,移动部32的结构并不限定于本实施方式。例如步进电机33可以不是一对,而仅具备其中一个。并且,例如可以使用滚珠丝杠,作为该情况的结构的具体例可以举出如下结构,设置沿摄影台16的长边方向延伸的滚珠丝杠的丝杠轴,通过滚珠丝杠旋转,保持台78A沿丝杠轴移动。
[0065]在沿摄影台16的长边方向延伸的传送带74的表面固定有保持栅格15的保持台78A。传送带74卷绕于一对辊子76上,I个辊子76通过步进电机33的驱动向箭头B方向旋转。通过辊子76进行旋转,保持台78A向摄影台16的长边方向移动。
[0066]并且,如图3(1)所示,当进行普通摄影时,普通摄影用栅格15S在放射线图像摄影装置14与被摄物W之间,且在覆盖放射线图像摄影装置14的一部分的位置,由移动部32保持为可以沿摄影台16的长边方向移动。具体而言,普通摄影用栅格15S通过螺钉79而固定于保持台78A上,从而由移动部32保持为可以沿摄影台16的长边方向移动ο
[0067]另一方面,本实施方式的控制台18具有根据例如RIS(Rad1logy Informat1nSystem)等外部系统输入的指令信息来控制整个放射线图像摄影系统10的功能、及控制通过放射线图像摄影装置14生成放射线图像的功能等。因此控制台18从上述外部系统接收指令信息。
[0068]接着,对放射线图像摄影装置14、摄影台16及控制台18的结构及功能进行详细的说明。图4是表示本实施方式的放射线图像摄影系统10的放射线图像摄影装置14、摄影台16及控制台18的概略结构的一例的框图。
[0069]本实施方式的放射线图像摄影装置14除了具备上述3个放射线检测器20以外,还具备摄影控制部22、存储部24及VF(Interface)部28。放射线检测器20、摄影控制部22、存储部24及I/F部28连接成经由系统总线、控制总线等总线29可以彼此授受各种信息。
[0070]放射线检测器20具有通过摄影控制部22的控制而检测透射被摄物W的放射线R的功能。本实施方式的放射线检测器20并无特别限定,例如可以是将入射的放射线R转换为光并将转换的光转换为电荷的间接转换方式的放射线检测器,也可以是将放射线R直接转换为电荷的直接转换方式的放射线检测器。
[0071]摄影控制部22具有控制放射线图像摄影装置14的整体动作的功能。
[0072]摄影控制部22 具备 CPU(Central Processing Unit)、R0M(Read Only Memory)、及RAM (Random Access Memory) aROM中预先存储有由CPU执行的各种处理程序等。RAM具有暂时存储各种数据的功能。
[0073]存储部24中存储有所生成的放射线图像的图像数据等。作为存储部24的具体例子,可以举出SSD(Solid State Drive)等。另外,在进行放射线图像的摄影时,只要存储部24与放射线图像摄影装置14成一体化即可,例如也可以是USB (Universal Serial Bus)存储器、SD(Secure Digital)存储卡(注册商标)等可装卸于放射线图像摄影装置14的存储部。
[0074]I/F部28具有通过基于电波或光的无线通信等在与控制台18之间进行各种信息的通信的功能。本实施方式的放射线图像摄影装置14通过无线LAN(Local Area Network)通信而与控制台18进行通信。具体而言,放射线图像摄影装置14利用W1-Fi (Wireless-Fidelity)与控制台18之间进行通信。
[0075]本实施方式的摄影台16除了具备上述移动部32以外,还具备台控制部30、显示部驱动部34、显示部36、开闭传感器38、重量传感器40及I/F部42。台控制部30、移动部32的步进电机33、显示部驱动部34、开闭传感器38、重量传感器40及I/F部42连接成经由系统总线、控制总线等总线47可以彼此授受各种信息。
[0076]台控制部30具有控制摄影台16的整体动作的功能,并具备CPU、R0M及RAMAOM中预先存储有利用(PU执行的各种处理程序等。RAM具有暂时存储各种数据的功能。
[0077]如上所述,移动部32具有在保持普通摄影用栅格15S的状态下,通过驱动步进电机33而使普通摄影用栅格15S沿摄影台16的长边方向移动的功能。
[0078]本实施方式的显示部36连接于显示部驱动部34,并具有上述定位推荐位置显示部36A及栅格位置显示部36B(也参考图2),均具有显示后面将详述的定位推荐位置及栅格位置的功能。在本实施方式的摄影台16中,作为定位推荐位置显示部36A及栅格位置显示部36B的具体例,使用分别将多个LED(Light Emitting D1de)呈直线状配置的栅格位置显示部。显示部驱动部34具有对基于显示部36的显示进行控制的功能。
[0079]开闭传感器38设置于框体70的门扇70B的附近,具有检测门扇70B的开闭的功能。在本实施方式中,作为开闭传感器38的具体例而使用磁传感器,但并不限定于此。例如也可以将使用光电断路器等的光的传感器、使用开闭开关的机械式传感器等用作开闭传感器38 ο
[0080]重量传感器40设置于移动部32的保持台78Α上,且具有检测由使用者在保持台78Α上安装普通摄影用栅格15S的功能。在本实施方式中,作为重量传感器40的具体例而使用利用应变仪的传感器。另外,本实施方式的摄影台16具有4个保持台78Α,但这些4个保持台78Α中只要有I个具备重量传感器40即可。
[0081]I/F部42具有通过基于电波或光的无线通信等与控制台18之间进行各种信息的通信的功能。本实施方式的摄影台16通过无线LAN通信与控制台18进行通信。具体而言,摄影台16利用W1-Fi与控制台18之间进行通信。
[0082]另一方面,本实施方式的控制台18作为服务器计算机而发挥功能。并且,本实施方式的控制台18具有对保持于摄影台16上的普通摄影用栅格15S的移动进行控制的功能。
[0083]控制台18具备作为本发明的控制部而发挥功能的控制部50、存储部52、显示部驱动部54、显示部56、操作输入检测部58、操作部60及I/F部64。控制部50、存储部52、显示部驱动部54、操作输入检测部58及I/F部64连接成经由系统总线、控制总线等总线67可以彼此授受各种信息。
[0084]控制部50具有控制控制台18的整体动作的功能,并具备CPU、R0M、RAM及HDD(HardDisk Drive) AOM中预先存储有包含利用CPU执行的移动处理程序的各种处理程序等。RAM具有暂时存储各种数据的功能。HDD具有存储各种数据并进行保持的功能。
[0085]本实施方式的显不部56具有显不有关摄影的各种彳目息、放射线图像等的功能。显示部驱动部54具有对显示于显示部56的各种信息进行控制的功能。操作部60为了使用者输入与放射线图像的摄影有关的信息等而被使用。本实施方式的操作部60例如包括触控面板、触控笔、多个键及鼠标等。另外,将操作部60设为触控面板时,也可以与显示部56—体化。操作输入检测部58具有检测对操作部60的操作状态的功能。
[0086]I/F部64具有通过基于电波或光的无线通信等与放射线图像摄影装置14及摄影台16之间进行各种信息的通信的功能。本实施方式的控制台18在与放射线图像摄影装置14及摄影台16进行通信时使用无线LAN通信。具体而言,本实施方式的控制台18利用W1-Fi与放射线图像摄影装置14及摄影台16之间进行通信。
[0087]存储部52中存储有被摄物W的指令信息等。作为存储部52的具体例可以举出HDD、SSD 等。
[0088]接着,对放射线图像进行摄影时本实施方式的放射线图像摄影系统10的动作进行说明。
[0089]在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,在进行放射线图像的摄影时,使用者在控制台18中选择与随后进行的摄影对应的指令信息,并指示放射线图像的摄影开始。在本实施方式中,控制台18从RIS等外部系统预先获取与针对包括被摄物W在内的多个人的被摄物的放射线图像的摄影有关的指令信息,并存储于存储部52等中。另外,在进行追加摄影时等,在进行未发送指令信息的摄影时,使用者也可以通过操作部60输入与指令信息对应的信息。
[0090]另外,使用者在摄影台16的内部安装与摄影对应的种类的栅格15之后,将被摄物W定位于摄影台16的门扇70B的前面。若定位完成,则使用者经由控制台18指示照射与所选择的指令信息对应的放射线R。按照该指示,放射线R从放射线照射装置12射出,透射被摄物W的放射线R经由摄影台16的门扇70B及栅格15而照射于放射线图像摄影装置14。放射线图像摄影装置14在生成与所照射的放射线R对应的放射线图像的图像数据之后发送到控制台18。
[0091]这样,在进行放射线图像的摄影时,控制台18进行使放射线R从放射线照射装置12射出并通过放射线图像摄影装置14生成放射线图像的图像数据的、与放射线图像的摄影有关的控制,并且经由摄影台16对栅格15的移动进行控制。
[0092]接着,说明本实施方式的控制台18的、对进行放射线图像的摄影时的栅格15的移动进行控制时的动作。图5中示出在该情况下表示通过本实施方式的控制台18的控制部50执行的栅格移动处理流程的一例的流程图。本实施方式的控制台18中,通过控制部50执行存储于自身的ROM中的移动处理程序而执行栅格移动处理。若由使用者指示开始放射线图像的摄影,则该栅格移动处理被执行。
[0093]在图5的步骤SlOO中,控制部50获取使用者所选择的指令信息。在本实施方式中,控制部50通过从存储部52读取而获取指令信息,但是指令信息的获取方法并无特别限定。可以直接从外部系统获取,在进行追加摄影时等在指令信息未发送时,也可以将相当于使用者通过操作部60输入的指令信息的信息视为指令信息而获取。
[0094]在下一个步骤S102中,控制部50判断是否进行普通摄影。是否进行该普通摄影的判断方法并无特别限定,例如在指令信息包含进行普通摄影的意图的指示时,判断为进行普通摄影即可。并且,当指令信息包含进行长尺寸摄影的意图的指示时,判断为不进行普通摄影即可。并且,普通摄影或长尺寸摄影按照摄影部位而预先被确定,当指令信息中包含表示摄影部位的信息时,也可以按照由该信息表示的在指令信息中所包含的摄影部位来判断是否进行普通摄影。作为具体例可以举出如下形式,当摄影部位为胸部、腹部等时,判断为进行普通摄影,当摄影部位为脊椎、下肢等时进行长尺寸摄影,因此判断为不进行普通摄影。另外,这样由摄影部位判断是否进行普通摄影时,除了考虑摄影部位以外,还优选考虑与摄影部位的大小有关的信息(例如与被摄物W的体格有关的信息(年龄及性別等))。
[0095]在不进行普通摄影时,即在进行长尺寸摄影时,在步骤S102中成为否定判定,结束该栅格移动处理。在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,当进行长尺寸摄影时,由使用者在摄影台16上安装长尺寸摄影用栅格。长尺寸摄影用栅格安装于摄影台16的方法并无特别限定,与普通摄影用栅格15S同样地,可以通过螺钉79而安装于保持台78A,也可以使用别的固定部件(省略图示)而固定于摄影台16。当进行长尺寸摄影时,长尺寸摄影用栅格不会沿摄影台16的长边方向移动,因此结束该栅格移动处理。
[0096]另一方面,当进行普通摄影时,在步骤S102中成为肯定判定,并转移到步骤S104。
[0097]在步骤S104中,控制部50判断普通摄影用栅格15S是否安装于摄影台16的移动部32的保持台78A。具体而言,本实施方式的控制部50从摄影台16接收到与普通摄影用栅格15S未安装于保持台78A的状态相比表示安装有任意物体的检测结果时,判断为安装有普通摄影用栅格15S。
[0098]直至普通摄影用栅格15S被安装于保持台78A,步骤S104成为否定判定并待机,当被安装时成为肯定判定并转移到步骤S106。
[0099]在步骤S106中,控制部50获取被安装的普通摄影用栅格15S的沿摄影台16的长边方向的长度(以下简称为“普通摄影用栅格15S的长度”)。在此,获取普通摄影用栅格15S的长度的方法并无特别限定。例如普通摄影用栅格15S的长度预先被确定为唯一,在存储于存储部52的情况下,通过从存储部52读取而获取即可。并且,在指令信息中包含与普通摄影用栅格15S的长度有关的信息时,从指令信息获取即可。并且,在使用者输入普通摄影用栅格15S的长度时,可以获取该所输入的普通摄影用栅格15S的长度。并且,也可以在摄影台16的传送带74、框体70的侧面的内壁设置检测普通摄影用栅格15S的长度的传感器,并根据该传感器的检测结果来获取普通摄影用栅格15S的长度。
[0100]在下一个步骤S108中,控制部50将普通摄影用栅格15S的当前位置显示于摄影台
16。具体而言,本实施方式的控制部50首先利用安装有普通摄影用栅格15S的保持台78A的位置和普通摄影用栅格15S的长度而导出普通摄影用栅格15S的当前位置。然后,将在与所导出的普通摄影用栅格15S的当前位置对应的位置设置的、栅格位置显示部36B的LED亮灯的指示发送到摄影台16的台控制部30。摄影台16的台控制部30根据从控制台18接收到的指示使栅格位置显示部36B的LED亮灯。另外,当安装有普通摄影用栅格15S的保持台78A的位置在普通摄影用栅格15S被预先确定的位置上时,可以获取预先确定的位置,并且,在使上一次普通摄影用栅格15S保持移动的状态时,也可以将上一次移动后的保持台78A的位置进行存储,并获取所存储的位置。
[0101]在下一个步骤SllO中,控制部50导出由使用者选择的指令信息表示的进行放射线图像的摄影时的普通摄影用栅格15S的位置(以下称为“保持位置”)。
[0102]以下,参考图6对本实施方式的放射线图像摄影系统10中的、普通摄影用栅格15S的保持位置进行详细说明。在图6中表示用于说明实施方式的放射线照射装置12、放射线图像摄影装置14、普通摄影用栅格15S的位置及放射线R的照射状态的说明图。
[0103]在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,设置有作为普通摄影用栅格15S的保持位置而应该回避的回避区域82。具体而言,将相邻的放射线检测器20的端部彼此重合的位置和普通摄影用栅格15S的端部相对于放射线R的入射方向重叠的位置设为普通摄影用栅格15S的回避区域82。更具体而言,在放射线检测器20生成的放射线图像中,将后面详细叙述的台阶差图像及端部图像一同映射的位置设为普通摄影用栅格15S的回避区域82。本实施方式的控制部50进行控制以免普通摄影用栅格15S保持于回避区域82。
[0104]如图6所示,本实施方式的放射线图像摄影装置14中,相邻的放射线检测器20的端部彼此重合而配置。具体而言,相对于放射线R的入射方向,放射线检测器20的摄影面(在摄影中有效的像素(省略图示)呈矩阵状配置的面)的端部重叠。
[0105]在本实施方式的放射线图像摄影装置14中,考虑到由放射线检测器20的制造上的偏差、放射线检测器20的温度引起的膨胀等,使相邻的放射线检测器20的端部彼此重合。在此,重合的重叠部分的摄影面的范围(面积)根据从放射线照射装置12照射的放射线R的倾斜入射的范围等被预先确定。
[0106]如图6(1)所示,在本实施方式的放射线图像摄影装置14中,作为具体例,端部重合成所谓的斜坡状,两端的放射线检测器20lS203成为上侧(靠近放射线照射装置12的一侧)、且中央的放射线检测器202成为下侧(远离放射线照射装置12的一侧)。
[0107]因此,在配置于下侧的放射线检测器202中,与上侧的放射线检测器2(h、203的重叠部分产生由放射线检测器2(h、203的端部引起的台阶差。因此,导致在通过放射线检测器202而生成的放射线图像中映射上侧的放射线检测器2(h、203的重叠部分的阴影,且包含有由上述台阶差引起的台阶差图像。
[0108]另一方面,由配置于上侧的放射线检测器2(h、203生成的放射线图像与使用单独的放射线检测器20而生成的放射线图像相同,在所生成(摄影)的放射线图像中不包含台阶差图像。
[0109]另一方面,普通摄影用栅格15S的端部通过放射线R而投影于放射线图像摄影装置14,因此在由放射线检测器20生成的放射线图像中包含表示栅格15的端部的端部图像。
[0110]从而,在由本实施方式的放射线图像摄影装置14生成的放射线图像整体中包含台阶差图像和普通摄影用栅格15S的端部图像。更具体而言,当通过放射线图像摄影装置14对放射线图像进行摄影时,放射线检测器202的多个像素包括积蓄通过透射上述重叠部分的放射线R而产生的电荷的像素、及积蓄通过透射上述端部的放射线R而产生的电荷的像素。台阶差图像包含于如上所述由下侧的放射线检测器202生成的放射线图像中。另一方面,普通摄影用栅格15S的端部图像根据放射线R的入射角度而被定位,因此并不限定于包含在由下侧的放射线检测器202生成的放射线图像中。例如,在普通摄影用栅格15S的端部保持于与放射线检测器20^203对置的位置上时,端部图像包含于由放射线检测器20^203生成的放射线图像中。然而,在放射线检测器20的台阶差附近配置有普通摄影用栅格15S的端部时,有时在由放射线检测器202生成的放射线图像中包含台阶差图像及端部图像两者。
[0111]于是,在本实施方式中,通过控制台18的控制部50对包含于放射线图像中的台阶差图像进行补正。以下,对通过本实施方式的控制台18的控制部50进行的台阶差图像的补正进行说明。另外,放射线图像摄影系统10内的任意的装置可以具有进行台阶差图像的补正的功能,例如放射线图像摄影装置14可以具有进行台阶差图像的补正的功能。该情况下,台阶差图像被补正的放射线图像的图像数据从放射线图像摄影装置14被发送到控制台18。
[0112]台阶差图像包含于通过下侧的放射线检测器202而生成的放射线图像中,因此台阶差图像的补正仅针对通过下侧的放射线检测器202而生成的放射线图像进行。
[0113]另外,该情况下,需要识别控制部50从放射线图像摄影装置14获取的放射线图像是否是由上侧及下侧中的任一个放射线检测器20生成的。该识别方法并无特别限定。例如,也可以将表示各放射线检测器20为上侧及下侧中的哪一个的信息附加于放射线图像的图像数据中并发送到控制台18。
[0114]在进行台阶差图像的补正时,首先,控制部50由放射线图像检测台阶差图像的位置。根据放射线R相对于放射线检测器20的入射角度,所生成的放射线图像中的台阶差图像的位置不同,因此本实施方式的控制部50由该放射线图像检测台阶差图像的位置。
[0115]由放射线图像检测台阶差图像的位置的方法并无特别限定。作为具体的一例,本实施方式的控制部50通过由放射线图像检测表示直线的图像而检测台阶差图像与其他放射线图像之间的边界位置,并根据检测到的边界位置来检测台阶差图像的位置。另外,以下将台阶差图像与气他放射线图像之间的边界简称为“边界”。
[0116]上述直线的检测方法并无特别限定,使用通常的方法即可,例如使用霍夫转换(Hough转换)等即可。并且,由边界位置检测台阶差图像的位置的方法并无特别限定,例如也可以将从边界位置到规定位置之间的图像作为台阶差图像而检测。
[0117]在由放射线图像检测上述边界位置时,也可以对整个放射线图像进行检测边界位置的处理,但是在本实施方式中,将推测为包含有边界位置的区域作为搜索范围,通过仅在搜索范围内进行搜索而检测出边界位置。在此,也可以通过例如放射线图像摄影装置14的设计规格、或者使用实际设备的实验等,将在放射线图像中可包含台阶差图像的边界位置的范围作为搜索范围,从而预先获得所述搜索范围。另外,本实施方式的控制部50中,将搜索范围设为与相邻的放射线检测器20彼此的端部重合的区域对应的检测器重叠区域80(参考图6(2))。检测器重叠区域80根据放射线R的入射角度、放射线检测器20的厚度、上述重叠部分的放射线R的入射方向上的距离、及上述重叠部分在长度(沿放射线图像摄影装置14的长边方向的长度)而定。本实施方式的检测器重叠区域80为本发明的第I区域及第2区域的一例。
[0118]如此,在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,仅对搜索范围内的边界位置进行检测,因此与对整个放射线图像检测边界位置时相比能够提高检测精度,并且能够缩短检测时间。
[0119]若检测台阶差图像的位置,则控制部50对检测到的台阶差图像进行补正。在本实施方式的控制部50中,通过进行减小台阶差图像的浓度与其他放射线图像的浓度之间的浓度差的补正而进行台阶差图像的补正。
[0120]如此,在由控制部50进行的台阶差图像的补正中,在上述搜索范围内进行搜索而检测边界位置时,若在该搜索范围内映射有由普通摄影用栅格15S的端部引起的端部图像,则有时无法适当地进行台阶差图像的补正。例如有可能导致控制部50将端部图像误检测为上述边界位置,如此在误检测的情况下,也会误检测台阶差图像的位置,因此导致台阶差图像的补正精度降低。因此,被补正的放射线图像的画质降低。
[0121]相对于此,在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,当普通摄影用栅格15S以普通摄影用栅格15S的端部位于回避区域82的状态而被保持时,由普通摄影用栅格15S的端部引起的端部图像包含于检测器重叠区域80中。
[0122]对本实施方式的普通摄影用栅格15S的端部的回避区域,除了参考图6以外,还参考图7进行详细说明。图7中表示将图6中的普通摄影用栅格15S的回避区域82的局部进行放大的局部放大图。另外,图6及图7中省略了保持台78A的记载。
[0123]另外,在此,考虑将被摄物W的摄影部位定位于与放射线检测器202的摄影面对应的位置并进行普通摄影的情况。该情况下,在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,将放射线照射装置12配置于与放射线检测器202的摄影面的中央附近对置的位置上,并从放射线照射装置12对被摄物W照射放射线R。
[0124]如图6及图7所示,在放射线R以入射角度90度倾斜入射于放射线检测器202的摄影面的中央时,将放射线R的靠近放射线检测器202的端部的放射线R的照射侧方向的入射角度设为α,将远离与放射线检测器202重合的放射线检测器2(^的端部的放射线R的照射侧方向的入射角度设为β。
[0125]并且,将从传送带74(更准确地讲,普通摄影用栅格15S的下表面)到放射线检测器2(h的摄影面为止的垂直于摄影面的方向的距离设为yl,将从放射线检测器2(h的摄影面到放射线检测器202的摄影面为止的垂直于摄影面的方向的距离设为y2。换言之,y2是将放射线检测器2(^的厚度和放射线检测器2(^与放射线检测器202之间的距离相加的值。
[0126]并且,将从放射线检测器2(h的摄影面到放射线照射装置12为止的垂直于摄影面的方向的距离(图6中的上下方向的距离)设为SID(Source Image Distance),将放射线检测器202的沿放射线图像摄影装置14的长边方向的长度设为W。
[0127]另外,若将图7所示的从放射线检测器202的端部到回避区域82为止的放射线图像摄影装置14的长边方向的距离设为xl,则可以得到下述(I)式及(2)式的关系。
[0128]xl/(yl+y2) =tana......(I)
[0129](W/2)/(SID+y2)=tana……(2)
[0130]通过上述(I)式及(2)式,可以由下述(3)式得到距离xl。
[0131]xl = (ff/2)(yl+y2)/(SID+y2)……(3)
[0132]并且,若将放射线检测器20jP放射线检测器202重叠的部分的沿放射线图像摄影装置14的长边方向的长度设为Q,将放射线检测器2(h的厚度设为y3,将图7所示的从放射线检测器2(h的端部到回避区域82为止的放射线图像摄影装置14的长边方向的距离设为x2,则可以得到下述(4)式及(5)式的关系。
[0133]x2/(yl+y3) =tanP......(4)
[0134](W/2-Q)/(SID+y3)=tan0……(5)
[0135]通过上述(4)式及(5)式,可以由下述(6)式得到从放射线检测器2(h的端部到回避区域82为止的距离x2。
[0136]x2 = (ff/2-Q)(yl+y3)/(SID+y3)……(6)
[0137]从而,普通摄影用栅格15S的端部的回避区域82在放射线图像摄影装置14的长边方向上为从距离xl的位置到距离x2的位置之间的区域,所述距离xl为从放射线检测器202的端部到回避区域82为止的距离,所述距离x2为从放射线检测器2(h的端部到回避区域82为止的距离。另外,虽然在图7中省略了记载,但是同样地从放射线检测器202的端部到回避区域82为止的距离xl的位置到从放射线检测器203的端部到回避区域82为止的距离x2的位置之间的区域也成为回避区域82。
[0138]如上所述,在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,为了防止在由放射线图像摄影装置14生成的放射线图像中所包含的台阶差图像的附近包含端部图像而设置有回避区域82。另一方面,如上所述,在本实施方式的放射线图像摄影装置14中,在由放射线检测器2(h、203生成的放射线图像中不包含台阶差图像,因此在通过放射线检测器2(h、203而生成的放射线图像中,在台阶差图像的附近不会包含端部图像。因此,如图6(3)所示,仅在与放射线检测器2(h的摄影面对应的摄影区域8屯,或者与放射线检测器203的摄影面对应的摄影区域843定位被摄物W的摄影部位而进行摄影时,无需设置回避区域82。
[0139]并且,在由放射线检测器202生成的放射线图像中包含有台阶差图像,但是如图6
(3)所示,在检测器重叠区域80内,以仅在未映射有被摄物W的摄影部位的摄影区域842映射被摄物W的摄影部位的方式进行定位而进行摄影时,无需设置回避区域82。
[0140]因此,本实施方式的控制部50首先根据指令信息或者由使用者指示摄影部位的定位位置的情况下,根据使用者的指示等判断被摄物W的摄影部位定位于哪里,并判断是否需要设置回避区域82。然后,当判断为需要设置回避区域82时,如上所述导出回避区域82,进而导出在回避区域82中不存在普通摄影用栅格15S的端部的位置,作为普通摄影用栅格15S的保持位置。另外,如上所述,回避区域82可以通过多种参数(yl、y2、y3、SID、Q、W、放射线R的入射角度α、β)而获得,当控制部50无法获取这些值时,也可以简单地将与相邻的放射线检测器20彼此重合的区域对应的传送带74上的位置设为回避区域82。
[0141]如此,在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,考虑到对普通摄影用栅格15S及放射线图像摄影装置14(放射线检测器20)的放射线R的入射角度而确定普通摄影用栅格15S的保持位置(回避区域82),因此能够抑制由普通摄影用栅格15S的端部引起的端部图像包含在利用放射线检测器20进行摄影的放射线图像中的边界位置的上述搜索范围内。
[0142]由此,在本实施方式的控制台18中,能够高精度地检测边界位置,因此能够高精度地检测台阶差图像的位置。从而能够提高台阶差图像的补正精度,并能够提高放射线图像的画质。
[0143]在下一个步骤S112中,控制部50判断门扇70Β是否关闭。具体而言,本实施方式的控制部50在从摄影台16接收到表示门扇70Β关闭的检测结果的信号时,判断为门扇70Β关闭。另外,在普通摄影用栅格15S安装于保持台78Α之后,即使经过预先确定的时间也未检测到门扇70B关闭时,优选利用显示部56等对使用者发出警告。
[0144]直到门扇70B关闭为止,步骤S112成为否定判定并待机,当门扇70B关闭时成为肯定判定,并转移到步骤SI 14。
[0145]在下一个步骤S114中,控制部50使普通摄影用栅格15S开始移动。具体而言,控制部50对摄影台16指示普通摄影用栅格15S的移动开始、及通过上述步骤SI 10的处理而导出的保持位置。若接收到该指示,则摄影台16的台控制部30驱动移动部32的步进电机33,使普通摄影用栅格15S移动到被指示的保持位置。另外,本实施方式的台控制部30通过步进电机33的驱动信号的步数来掌握普通摄影用栅格15S的移动距离。
[0146]另外,在本实施方式中,通过摄影台16的台控制部30,并根据普通摄影用栅格15S的移动来改变栅格位置显示部36B的LED的亮灯位置。
[0147]然后,在下一个步骤S116中,控制部50判断普通摄影用栅格15S是否到达保持位置。若通过摄影台16的台控制部30而完成由控制台18指示的普通摄影用栅格15S向保持位置的移动,则本实施方式的摄影台16将表示完成移动的信号发送到控制台18。通过判断是否接收到该信号,控制台18的控制部50判断普通摄影用栅格15S是否到达保持位置。
[0148]直至普通摄影用栅格15S到达保持位置为止,步骤S116成为否定判定并待机,当到达保持位置时成为肯定判定,并进入步骤SI 18。
[0149]在步骤S118中,控制部50将普通摄影用栅格15S固定于保持位置。具体而言,控制部50对摄影台16进行用于固定保持台78A的指示。
[0150]在下一个步骤S120中,控制部50导出定位推荐位置并显示于摄影台16。具体而言,对摄影台16指示在与所导出的定位推荐位置对应的位置设置的、定位推荐位置显示部36A的LED的亮灯。摄影台16根据从控制台18接收到的指示使定位推荐位置显示部36A的LED亮灯。
[0151]在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,将普通摄影用栅格15S与图6(3)所示的摄影区域8屯?843重叠的位置作为定位推荐位置。当被摄物W的摄影部位定位于定位推荐位置内时,如上所述,在由放射线检测器20生成的放射线图像中不包含台阶差图像,因此能够进一步提高放射线图像的画质。
[0152]在下一个步骤S122中,控制部50判断是否由使用者指示放射线R的照射。在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,如上所述,使用者在摄影台16的保持台78A上安装普通摄影用栅格15S之后关闭门扇70B。然后,使用者将被摄物W定位于摄影台16的门扇70B的前面。若完成定位,则使用者经由控制台18指示放射线R的照射。
[0153]于是,直至指示放射线R的照射为止,步骤S122成为否定判定并待机,若指示放射线R的照射,则成为肯定判定,并转移到步骤S124。
[0154]在步骤S124中,控制部50在结束栅格的当前位置及定位推荐位置的显示之后,结束本栅格移动处理。具体而言,控制部50对摄影台16发送用于使定位推荐位置显示部36A及栅格位置显示部36B的LED灭灯的指示。接收到该指示的摄影台16的台控制部30中,将定位推荐位置显示部36A及栅格位置显示部36B的LED灭灯。
[0155]如此,本实施方式的放射线图像摄影系统10具备:放射线检测器2(h?203,具有放射线R所入射的摄影面,并根据透射被摄物W的摄影对象即摄影部位而入射到摄影面的放射线R生成摄影对象的放射线图像;普通摄影用栅格15S,具有比摄影面窄的有效区域,并去除透射摄影对象而入射到有效区域的放射线R中所包含的散射线;及移动部32,在摄影面与有效区域重叠的沿摄影面的多个位置,作为可以保持普通摄影用栅格15S的保持部而发挥功會泛。
[0156]另外,在本实施方式中,“沿摄影面的多个位置”是指与摄影面在放射线R的入射方向上隔开规定间隔的多个位置。
[0157]从而,当进行普通摄影时,能够将普通摄影用栅格15S配置于对应于摄影的多个位置,因此提高对使用者的便利性。
[0158][第2实施方式]
[0159]在第I实施方式中对如下情况已进行说明,当进行普通摄影时,在合适的保持位置,控制台18自动使普通摄影用栅格15S移动。相对于此,在本实施方式中将说明如下情况,在使用者使普通摄影用栅格15S移动之后,通过控制台18而调整普通摄影用栅格15S的位置。
[0160]本实施方式的放射线图像摄影系统10的概略结构(参考图1)与第I实施方式相同,因此省略详细说明。
[0161]在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,由于摄影台16与第I实施方式不同,因此对摄影台16进行说明。图8中表示从侧方观察本实施方式的摄影台16的立体图。并且,图9中示出表示本实施方式的放射线图像摄影系统10的放射线图像摄影装置14、摄影台16及控制台18的概略结构的一例的框图。
[0162]如图8所示,在本实施方式的摄影台16中,在门扇70B上设置有使用者在指示普通摄影用栅格15S的移动时使用的操作按钮46U、46D。并且,如图9所示,本实施方式的摄影台I6在具备操作检测部44及操作按钮46U、46D这一点上与第I实施方式的摄影台16(参考图4)不同。
[0163]使用者在使安装于移动部32上的普通摄影用栅格15S向上侧(在图8的Z轴方向上远离底板71的一侧)移动时对操作按钮46U进行操作。并且,使用者在使安装于移动部32上的普通摄影用栅格15S向下侧(在图8的Z轴方向上靠近底板71的一侧)移动时对操作按钮46D进行操作。操作检测部44具有检测对操作按钮46U、46D的操作状态的功能。在本实施方式的摄影台16中,在使用者持续操作操作按钮46U期间,换言之,在操作检测部44持续检测操作按钮46U被操作期间,作为本发明的接收部的一例而发挥功能的台控制部30使普通摄影用栅格15S向上侧持续移动。同样地,在使用者持续操作操作按钮46D期间,换言之,在操作检测部44持续检测操作按钮46D被操作期间,台控制部30使普通摄影用栅格15S向下侧持续移动。
[0164]另外,设置操作按钮46U、46D的位置并不限定于本实施方式,在本实施方式的摄影台16中,通过在门扇70B上设置操作按钮46U、46D,与门扇70B开启状态相比,在关闭状态下,使用者容易进行操作按钮46U、46D的操作。如此,就门扇70B关闭的状态而言,与开启的情况相比,由于更容易操作操作按钮46U、46D,因此能够抑制使用者接触到移动中的普通摄影用栅格15S或移动部32。
[0165]接着,对通过实施方式的控制台18的控制部50而执行的栅格移动处理进行说明。图10中示出表示通过本实施方式的控制台18的控制部50而执行的栅格移动处理的流程的一例的流程图。
[0166]在图10的进行与图5所示的栅格移动处理相同的处理的步骤中标注其意图,并省略详细说明。
[0167]图10的步骤S200?S204的各处理对应于第I实施方式的栅格移动处理的步骤S104?S108(参考图5)的各处理。
[0168]在步骤S200中,控制部50判断普通摄影用栅格15S是否安装于摄影台16的移动部32的保持台78A上。直至普通摄影用栅格15S被安装为止成为否定判定并待机,在被安装的情况下成为肯定判定,并转移到步骤S202。
[0169]在步骤S202中,控制部50获取所安装的普通摄影用栅格15S的长度。在下一个步骤S204中,控制部50使普通摄影用栅格15S的当前位置显示于摄影台16的栅格位置显示部36B的 LED 0
[0170]在下一个步骤S206中,控制部50如第I实施方式中已说明那样导出回避区域82。如上所述,在导出回避区域82时需要多种参数(yl、y2、y3、SID、Q、W、放射线R的入射角度α、β)。因此,本实施方式的控制部50从指令信息、预先存储于存储部52中的信息等获取必要的参数,并导出回避区域82。
[0171]在下一个步骤S208中,控制部50判断按钮46U或操作按钮46D是否被操作。如上所述,在本实施方式的放射线图像摄影系统1中,首先,操作摄影台16的操作按钮46U、46D,使普通摄影用栅格15S移动至使用者所希望的位置。摄影台16的操作检测部44在检测到操作按钮46U或操作按钮46D被操作时,将包括与操作按钮46U、46D中的哪一个被操作有关的信息在内,表示检测到操作的信号发送到控制台18。在接收到该信号时,控制台18的控制部50判断为操作按钮46U或操作按钮46D被操作。
[0172]直至操作按钮46U或操作按钮46D被操作为止,步骤S208成为否定判定并待机,当被操作时,转移到步骤S210。
[0173]在步骤S210中,与第I实施方式的栅格移动处理的步骤S114(参考图5)同样地,控制部50使普通摄影用栅格15S开始移动。在本实施方式中,台控制部30也使栅格位置显示部36B的LED的亮灯位置根据普通摄影用栅格15S的移动而变化。因此,即使在门扇70B关闭且看不到摄影台16的内部的状态下,使用者也可以从摄影台16的外部了解普通摄影用栅格15S的位置。
[0174]另外,在本实施方式中,与第I实施方式的栅格移动处理(参考图5步骤S112)同样地,也可以在门扇70B关闭情况下使栅格15S移动。
[0175]在下一个步骤S212中,控制部50判断操作按钮46U或操作按钮46D的操作是否停止。控制部50在从摄影台16接收表示检测到操作按钮46U或操作按钮46D的操作的信号的期间,步骤S212成为否定判定并待机,当不再接收信号时成为肯定判定,并转移到步骤S214。
[0176]在步骤S214中,控制部50判断普通摄影用栅格15S是否保持于合适的保持位置。具体而言,控制部50由普通摄影用栅格15S的初始位置(开始移动的位置)、普通摄影用栅格15S的长度及移动距离导出普通摄影用栅格15S的端部的位置,并判断端部是否进入到在步骤S206中导出的回避区域82。另外,控制部50获取在导出端部的位置时使用的普通摄影用栅格15S的移动距离的获取方法并无特别限定。例如也可以从摄影台16向控制台18发送表示普通摄影用栅格15S的移动中所需的步进电机33的驱动信号的步数的信号,接收到信号的控制部50根据步数获取移动距离。并且,也可以根据持续接收表示操作按钮46U、46D被操作的信号的时间来获取移动距离。
[0177]在保持于合适的保持位置时,步骤S214成为肯定判定,并转移到步骤S218。另一方面,当未保持于合适的保持位置时成为否定判定,并转移到步骤S216。
[0178]在步骤S216中,控制部50使普通摄影用栅格15S移动到合适的保持位置。具体而言,指示摄影台16移动普通摄影用栅格15S,直至普通摄影用栅格15S的端部位于回避区域82的外部。
[0179]下一个步骤S218?S224的各处理对应于第I实施方式的栅格移动处理的步骤SI18?S124(参考图5)的各处理。
[0180]在步骤S218中,控制部50将普通摄影用栅格15S固定于保持位置。在下一个步骤S220中,控制部50导出定位推荐位置并显示于摄影台16。在下一个步骤S222中,控制部50判断是否指示放射线R的照射。当步骤S222成为否定判定时待机,当成为肯定判定时转移到步骤S224。在步骤S224中,控制部50在结束栅格当前位置及定位推荐位置的显示之后,结束本栅格移动处理。
[0181][第3实施方式]
[0182]在上述各实施方式中,控制台18进行控制以使普通摄影用栅格15S的保持位置合适。相对于此,在本实施方式中,使用者在所希望的位置上安装普通摄影用栅格15S,对控制台18不进行普通摄影用栅格15S的移动的情况进行说明。
[0183]本实施方式的放射线图像摄影系统10的概略结构(参考图1)与第I实施方式相同,因此省略详细说明。
[0184]在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,上述第I实施方式与摄影台16不同,因此对摄影台16进行说明。在图11中示出从放射线R的照射侧观察的本实施方式的摄影台16的主视图及侧视图。另外,图11(1)、(2)示出收纳放射线图像摄影装置14和普通摄影用栅格15S的状态的主视图。并且,图11(3)示出收纳有放射线图像摄影装置14和普通摄影用栅格15S的状态的侧视图。
[0185]如图11所示,本实施方式的摄影台16具备沿摄影台16(放射线图像摄影装置14)的长边方向设置的一对固定部75,以代替上述各实施方式的摄影台16所具备的移动部32(参考图3)。在固定部75的放射线R的照射侧固定有多个保持台78B,以代替上述各实施方式的摄影台16所具备的保持台78A(参考图3)。一对固定部75中,在固定于一个固定部75的各保持台78B上设置有重量传感器40。在本实施方式中,通过设置有检测到安装有栅格15S的重量传感器40的保持台78B的位置,摄影台16或控制台18能够识别普通摄影用栅格15S的当前位置。
[0186]如图11(1)、(2)所示,在多个保持台78B中,在与所希望的位置对应的保持台78B上通过螺钉79而固定普通摄影用栅格15S,从而在本实施方式的摄影台16的多个位置能够保持普通摄影用栅格15S。
[0187]并且,在图12中示出表示本实施方式的放射线图像摄影系统10的放射线图像摄影装置14、摄影台16及控制台18的概略结构的一例的框图。
[0188]如图12所示,在本实施方式的摄影台16中,在不具备移动部32(步进电机33)及开闭传感器38这一点上与第I实施方式的摄影台16(参考图4)不同。如上所述,在本实施方式中,由于不进行普通摄影用栅格15S的移动,因此在摄影台16中不需要用于使普通摄影用栅格15S自动移动的结构(移动部32)。并且,在本实施方式中,由于普通摄影用栅格15S不移动,因此也不需要用于抑制使用者与移动中的普通摄影用栅格15S接触而使用的开闭传感器38。
[0189]接着,对本实施方式的控制台18的动作进行说明。本实施方式的控制台18执行栅格保持处理,以代替上述各实施方式的控制台18执行的栅格移动处理(参考图5、10)。在图13中示出表示通过本实施方式的控制台18的控制部50而执行的栅格保持处理的流程的一例的流程图。
[0190]图10所示的栅格保持处理包括与图5所示的栅格移动处理相同的处理,因此对进行相同的处理的步骤标注其意图,并省略详细说明。
[0191]图13的步骤S300、S302、S304?S308的各处理对应于第I实施方式的栅格移动处理的步骤S104、S108、S120?S124(参考图5)的各处理。
[0192]在步骤S300中,控制部50判断在摄影台16的移动部32的保持台78B上是否安装有普通摄影用栅格15S。直至普通摄影用栅格15S被安装为止成为否定判定并待机,当被安装时成为肯定判定,并转移到步骤S302。
[0193]在步骤S302中,控制部50使普通摄影用栅格15S的当前位置显示于摄影台16的栅格位置显示部36B的LED。
[0194]在下一个步骤S304中,控制部50导出定位推荐位置并使其显示于摄影台16。在下一个步骤S306中,控制部50判断是否指示了放射线R的照射。当步骤S306成为否定判定时待机,当成为肯定判定时转移到步骤S308。在步骤S308中,控制部50在结束栅格当前位置及定位推荐位置的显示之后,结束本栅格移动处理。
[0195]另外,在本实施方式中,与上述各实施方式同样地,控制台18的控制部50也可以导出回避区域82、普通摄影用栅格15S的合适的保持位置,并提示给使用者。例如,也可以通过使栅格位置显示部36B的LED亮灯而将合适的保持位置提示给使用者。并且,例如在使用者安装普通摄影用栅格15S的位置不是合适的保持位置时,也可以发出预先确定的警告。警告方法并无特别限定,例如控制部50可以作为警告部而发挥功能,将表示并非合适的保持位置的警告文显示于显示部56,也可以使栅格位置显示部36B的LED灭灯。
[0196][第4实施方式]
[0197]在上述各实施方式中,对使用长尺寸摄影用栅格进行长尺寸摄影的情况进行了说明。相对于此,在本实施方式中,对使用普通摄影用栅格15S进行长尺寸摄影的情况进行说明。
[0198]为了通过栅格15而适当地去除散射线,优选使用与散射线的量等对应的种类的栅格15进行摄影。散射线的量根据被摄物W的体格、放射线R的照射量等而发生变化。因此,为了适当地去除散射线,优选准备多种栅格15。
[0199]通常,有时准备多种比普通摄影用栅格15S价格昂贵的长尺寸摄影用栅格并不实用。因此,在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,在具有可以适当地去除散射线的普通摄影用栅格15S的情况下,能够使用普通摄影用栅格15S来代替长尺寸摄影用栅格而进行长尺寸摄影。
[0200]具体而言,在具有长尺寸的摄影面的放射线图像摄影装置14的摄影面与普通摄影用栅格15S的有效区域重叠的状态下,使普通摄影用栅格15S移动到放射线图像摄影装置14的长边方向的多个位置,对每一个移动的位置照射放射线R而合成由放射线检测器20生成的放射线图像,从而能够以所谓的分割摄影的要领进行长尺寸摄影。
[0201]本实施方式的放射线图像摄影系统10的结构(参考图1、2)与第I实施方式相同,因此省略详细的说明。
[0202]对利用本实施方式的控制台18的控制部50执行的栅格移动处理进行说明。图14中示出表示通过本实施方式的控制台18的控制部50而执行的栅格移动处理的流程的一例的流程图。
[0203]在图14的进行与图5所示的栅格移动处理相同的处理的步骤中标注相同的符号,并且,在记载作为相同的处理的意图的情况下,省略详细说明。
[0204]如图14所示,在步骤S102中,当成为肯定判定时(判断为普通摄影时),在进行与第I实施方式的栅格移动处理的步骤S104?S124(参考图5)相同的处理之后,结束本栅格移动处理。
[0205]另一方面,在步骤S102中,当成为否定判定时进入步骤S150。在步骤S102中,当成为否定判定时,如上所述为进行长尺寸摄影的情况。
[0206]在步骤S150中,控制部50获取摄影面的分割数。如上所述,在本实施方式中,为了按照分割摄影的要领进行长尺寸摄影而获取分割数。另外,分割数并无特别限定,只要是与沿放射线图像摄影装置14的长边方向的放射线检测器20的长度、普通摄影用栅格15S的长度对应的数即可,可以预先确定,也可以在本栅格移动处理中控制部50进行导出。另外,如上所述,为了将普通摄影用栅格15S的保持位置设为合适的位置,优选将分割数设为比放射线检测器20的数量多。在本实施方式中,放射线检测器20的数量为3个,因此优选将分割数设为4以上。
[0207]在下一个步骤S152中,控制部50导出普通摄影用栅格15S的保持位置。具体而言,对分割的每一个区域导出普通摄影用栅格15S的保持位置。
[0208]在下一个步骤S154中,控制部50对摄影台16进行使普通摄影用栅格15S移动到保持位置的初始位置的指示。初始位置是指与首次进行摄影的分割区域的位置对应的普通摄影用栅格15S的保持位置。
[0209]在下一个步骤S156中,控制部50与第I实施方式的栅格移动处理的步骤SI18(参考图5)同样地,将普通摄影用栅格15S固定于保持位置。
[0210]在下一个步骤S158中,控制部50与第I实施方式的栅格移动处理的步骤S122(参考图5)同样地判断是否指示了放射线R的照射。当步骤S158成为否定判定时待机,当成为肯定判定时转移到步骤S160。放射线检测器20生成与所照射的放射线R对应的放射线图像的图像数据。所生成的放射线图像的图像数据可以依次从放射线图像摄影装置14发送到控制台18,也可以暂时存储于存储部24中,在生成所有分割区域的放射线图像的图像数据之后,统一发送到控制台18。
[0211]在步骤S160中,控制部50判断普通摄影用栅格15S的保持位置是否为结束位置。当并非结束位置时,步骤S160成为否定判定,并转移到步骤S162。结束位置是指与最后进行摄影的分割区域对应的普通摄影用栅格15S的保持位置。
[0212]在步骤S162中,控制部50在指示使普通摄影用栅格15S移动到下一个保持位置之后返回到步骤S156,并重复步骤S156?S160的处理。
[0213]另一方面,在步骤S160中,当成为肯定判定时结束本栅格移动处理。
[0214]另外,在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,以分割摄影的要领进行长尺寸摄影,针对分割摄影面的每一个分割区域,使用普通摄影用栅格15S进行摄影,但与分割区域无关,由放射线图像摄影装置14的所有的放射线检测器20生成放射线图像。因此,优选在所生成的放射线图像中对表示分割区域的位置的信息建立对应关联。
[0215]控制台18从由放射线检测器20生成的放射线图像切出(修剪等)与分割区域对应的放射线图像,通过合成分割区域的放射线图像而生成长尺寸的放射线图像。
[0216]如此,在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,能够在多个位置保持普通摄影用栅格15S,因此在使用普通摄影用栅格15S时也能够进行长尺寸摄影。
[0217]如以上进行的说明,上述各实施方式的放射线图像摄影系统10具备:放射线检测器2(h?203,具有放射线R所入射的摄影面,并根据透射被摄物W的摄影对象即摄影部位而入射到摄影面的放射线R生成摄影对象的放射线图像;普通摄影用栅格15S,具有比摄影面窄的有效区域,并去除透射摄影对象而入射到有效区域的放射线R中所包含的散射线;及移动部32,在摄影面与有效区域重叠的沿摄影面的多个位置,作为可以保持普通摄影用栅格15S的保持部而发挥功能。
[0218]在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,如此在沿摄影面的多个位置可以保持普通摄影用栅格15S,因此能够使用放射线图像摄影装置14和普通摄影用栅格15S进行普通摄影。
[0219]由此,即使不使用长尺寸摄影用栅格15,也能够使用放射线图像摄影装置14进行普通摄影。因此对使用者的便利性提高。并且,在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,无需预先准备多种昂贵的长尺寸摄影用栅格15。
[0220]并且,在本实施方式的放射线图像摄影系统10中,在与被摄物W的摄影部位的位置对应的位置能够保持普通摄影用栅格15S,因此可在使用者所希望的位置进行被摄物W的摄影部位的定位。
[0221]并且,控制台18等进行放射线图像的图像处理的装置能够掌握普通摄影用栅格15S的保持位置,因此能够由普通摄影用栅格15S的位置掌握摄影部位被摄影的区域,因此能够高精度地进行与将摄影部位被摄影的区域对应的图像处理(例如修剪处理)。
[0222]另外,在上述各实施方式中,在进行普通摄影时、使放射线照射装置12移动时、例如根据被摄物W的摄影部位被定位的位置使放射线照射装置12移动时,可以使其与普通摄影用栅格15S联动地移动。例如也可以根据使用者使放射线照射装置12移动的移动量,摄影台16的移动部32使普通摄影用栅格15S移动。并且,相反地,也可以根据使普通摄影用栅格15S移动的移动量,例如控制台18使放射线照射装置12移动。
[0223]并且,上述各实施方式的放射线图像摄影装置14中,放射线检测器2(h、203设置于靠近放射线照射装置12的一侧,放射线检测器202设置于远离放射线照射装置12的一侧,但放射线检测器20的配置并不限定于本实施方式。例如,放射线检测器2(h、203也可以设置于远离放射线照射装置12的一侧,放射线检测器202设置于靠近放射线照射装置12的一侧。并且,也可以将放射线检测器20配置成台阶状,例如也可以将放射线检测器2(h配置于最靠近放射线照射装置12的一侧,将放射线检测器203配置于离放射线照射装置12最远的一侧。
[0224]另外,在上述各实施方式中,就多个放射线检测器20而言,对相邻的放射线检测器20的端部彼此在放射线R的入射方向上重合而配置的情况进行了说明,放射线检测器20的配置并不限定于此。例如如图15所示,也可以将摄影面的高度对齐而排列配置放射线检测器20。图15中示出该情况的放射线检测器20的侧视图及从放射线R的照射侧观察的主视图。如图15(1)所示,也可以不使相邻的放射线检测器20的端部彼此在放射线R的入射方向上重合,而是将摄影面的高度对齐而排列配置放射线检测器20。另外,该情况下,如图15(2)所示,从放射线检测器20彼此接触的端部,将与通过实验等而预先确定的距离对应的区域作为检测器重叠区域80即可。
[0225]并且,在上述各实施方式中,对放射线图像摄影系统10具备I个在框体13内具备多个放射线检测器20的放射线图像摄影装置14的情况进行了说明,但是并不限定于此,放射线检测器20的数量、放射线图像摄影装置14的数量及放射线检测器20的排列方式并无特别限定。作为具体例,在图16中示出放射线图像摄影系统10具备有多个具备I个放射线检测器20的放射线图像摄影装置14时的侧视图。在图16中示出将在框体13:内具备放射线检测器
放射线图像摄影装置H1、在框体132内具备放射线检测器202的放射线图像摄影装置142、及在框体133内具备放射线检测器203的放射线图像摄影装置143以彼此不同的方式排列的情况。如图16所示,也可以具备多个(在此,作为具体例为3个)在框体13内具备I个放射线检测器20的放射线图像摄影装置14。
[0226]另外,在上述各实施方式的摄影台16中,对门扇70B设置于放射线R的照射侧的情况进行了说明,但是门扇70B的位置并不限定于此。例如也可以在框体70的侧面(在图2中,设置有定位推荐位置显示部36A及栅格位置显示部36B的面)设置门扇70B,并从侧面插入栅格15而进行安装。
[0227]另外,在上述各实施方式中,对摄影台16具备移动部32的情况进行了说明,但也可以是摄影台16以外的装置具备移动部32。例如也可以是与摄影台16分开设置的具有移动部32的功能的移动装置。并且,例如也可以是放射线图像摄影装置14具备移动部32的一部分或全部功能。
[0228]并且,在上述各实施方式中,对控制台18具有控制普通摄影用栅格15S的移动的控制部的功能的情况进行了说明,但也可以是其他装置具有控制部的功能。例如也可以是摄影台I6具有作为控制部的功能。并且,在放射线图像摄影系统10具备用于进行控制台I8的辅助等的控制装置时,也可以是其他控制装置具有作为控制普通摄影用栅格15S的移动的控制部的功能。在图17中示出作为这种控制装置而表示具备便携信息终端装置90的放射线图像摄影系统10的概略结构的一例的框图。作为便携信息终端装置90,例如可以举出通过内置电池而可以驱动的装置,具体而言,平板终端装置,或者所谓的roA(Personal DigitalAssistants)即智能手机等。
[0229]并且,被摄物W也可以不是人,可以是人以外的动物或植物等生物、其他物体。
[0230]并且,上述各实施方式的放射线R并无特别限定,能够适用X射线、γ射线等。
[0231]并且,在上述各实施方式中进行说明的放射线图像摄影系统10、放射线图像摄影装置14、摄影台16及控制台18等的结构及动作等为一例,当然在不脱离本发明的主旨的范围内,根据情况可进行变更。
【主权项】
1.一种放射线图像摄影系统,其具备: 放射线检测器,其具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到所述摄影面的放射线,生成所述摄影对象的放射线图像; 栅格,其具有比所述摄影面窄的有效区域,并去除透射所述摄影对象而入射到所述有效区域的放射线中所包含的散射线;以及 保持部,其能够在所述摄影面与所述有效区域重叠的沿所述摄影面的多个位置保持所述栅格。2.一种放射线图像摄影系统,其具备: 放射线检测器组,其具备多个放射线检测器,该放射线检测器具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到所述摄影面的放射线,生成所述摄影对象的放射线图像,相邻的放射线检测器在与放射线的入射方向交叉的方向上排列配置,并且相邻的放射线检测器的摄影面的端部彼此在放射线的入射方向上重叠; 栅格,其具有比所述放射线检测器组的摄影面窄的有效区域,并去除透射所述摄影对象而入射到所述有效区域的放射线中所包含的散射线;以及 保持部,其能够在相邻的放射线检测器彼此的端部重叠的第I区域和所述栅格的端部在所述交叉的方向上隔开,并且所述摄影面与所述有效区域重叠的沿所述摄影面的多个位置保持所述栅格。3.根据权利要求2所述的放射线图像摄影系统,其中, 还具备警告部,在所述栅格的端部保持于与所述第I区域在所述交叉的方向上重叠的位置时,该警告部发出预先确定的警告。4.一种放射线图像摄影系统,其具备: 放射线检测器组,其具备多个放射线检测器,该放射线检测器具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到所述摄影面的放射线生成所述摄影对象的放射线图像,相邻的放射线检测器在与放射线的入射方向交叉的方向上排列配置,并且相邻的放射线检测器的摄影面的端部彼此在放射线的入射方向上重叠; 栅格,其具有比所述放射线检测器组的摄影面窄的有效区域,并去除透射所述摄影对象而入射到所述有效区域的放射线中所包含的散射线;以及 保持部,其能够在所述放射线检测器组生成的放射线图像的第2区域与由所述栅格的端部引起的端部图像隔开,并且所述摄影面与所述有效区域重叠的沿所述摄影面的多个位置保持所述栅格,其中,所述第2区域包含有由所述放射线检测器的端部上的相对于所述入射方向的台阶差引起的台阶差图像。5.根据权利要求4所述的放射线图像摄影系统,其中, 还具备警告部,当所述栅格在所述第2区域保持于包含有所述端部图像的位置时,该警告部发出预先确定的警告。6.根据权利要求4或5所述的放射线图像摄影系统,其中, 所述第2区域的位置和所述端部图像的位置根据放射线相对于所述栅格及所述放射线检测器的入射角度而确定。7.根据权利要求1至5中任一项所述的放射线图像摄影系统,其中, 所述保持部具备移动部,该移动部能够在沿所述摄影面的方向上移动所述栅格。8.根据权利要求7所述的放射线图像摄影系统,其中, 还具备接收部,该接收部接收所述栅格的移动的指示, 所述移动部根据所述接收部接收到的所述指示使所述栅格移动。9.根据权利要求7所述的放射线图像摄影系统,其中, 所述保持部具备控制部,该控制部控制通过所述移动部进行的所述栅格的移动。10.根据权利要求9所述的放射线图像摄影系统,其中, 还具备摄影台,该摄影台具备所述保持部、及能够遮蔽所述栅格与所述摄影对象之间的遮蔽部, 在所述遮蔽部遮蔽所述栅格与所述摄影对象之间时,所述控制部通过所述移动部使所述栅格移动。11.根据权利要求7所述的放射线图像摄影系统,其中, 还具备照射放射线的放射线照射装置, 与通过所述移动部进行的所述栅格的移动联动,所述放射线照射装置向与所述放射线的入射方向交叉的方向移动。12.—种摄影台,其具备: 收纳部,其收纳放射线检测器和栅格,所述放射线检测器具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到所述摄影面的放射线,生成所述摄影对象的放射线图像,所述栅格具有比所述摄影面窄的有效区域,并去除在透射所述摄影对象而入射到所述有效区域的放射线中所包含的散射线;及 保持部,其能够在所述摄影面与所述有效区域重叠的沿所述摄影面的多个位置保持所述栅格。13.根据权利要求12所述的摄影台,其中, 所述保持部具备移动部,该移动部能够在沿所述摄影面的方向上移动所述栅格。14.一种摄影方法,其在使用放射线检测器组及栅格对放射线图像进行摄影时包括如下工序: 由保持部保持所述栅格,其中所述保持部能够在相邻的放射线检测器彼此的端部重叠的第I区域与所述栅格的端部在交叉的方向上隔开,并且摄影面与有效区域重叠的沿所述摄影面的多个位置保持所述栅格;以及 通过控制部,进行由移动部实现的使所述栅格移动到所述多个位置中的任意位置的移动控制,其中所述移动部能够在沿所述摄影面的方向上移动所述栅格, 其中,所述放射线检测器组具备多个放射线检测器,该放射线检测器具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到所述摄影面的放射线,生成所述摄影对象的放射线图像,相邻的放射线检测器在与放射线的入射方向交叉的方向上排列配置,并且相邻的放射线检测器的摄影面的端部彼此在放射线的入射方向上重叠,所述栅格具有比所述放射线检测器组的摄影面窄的有效区域,并去除透射所述摄影对象而入射到所述有效区域的放射线中所包含的散射线。15.—种摄影方法,其在使用放射线检测器组和栅格对放射线图像进行摄影时包括如下工序: 由保持部保持所述栅格,其中所述保持部能够在放射线检测器组生成的放射线图像的第2区域中不包含由所述栅格的端部引起的端部图像,并且摄影面与有效区域重叠的沿所述摄影面的多个位置保持所述栅格,其中,所述第2区域包含有由所述放射线检测器的端部上的相对于入射方向的台阶差引起的台阶差图像;以及 通过控制部进行由移动部实现的使所述栅格移动到所述多个位置中的任意位置的移动控制,其中所述移动部能够在沿所述摄影面的方向上移动所述栅格, 其中,所述放射线检测器组具备多个放射线检测器,该放射线检测器具有放射线所入射的摄影面,并根据透射摄影对象而入射到所述摄影面的放射线,生成所述摄影对象的放射线图像,相邻的放射线检测器在与放射线的入射方向交叉的方向上排列配置,并且相邻的放射线检测器的摄影面的端部彼此在放射线的入射方向上重叠,所述栅格具有比所述放射线检测器组的摄影面窄的有效区域,并去除透射所述摄影对象而入射到所述有效区域的放射线中所包含的散射线。
【文档编号】A61B6/00GK105919610SQ201610017878
【公开日】2016年9月7日
【申请日】2016年1月12日
【发明人】田岛崇史
【申请人】富士胶片株式会社
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