JP2014014695A - X-ray imaging device and x-ray imaging method - Google Patents
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Abstract
【課題】 ユーザの利便性を向上させることができるX線撮影装置及びそのX線撮影方法を提供する。
【解決手段】 X線像をデジタル画像として撮像する複数のX線撮像センサを無線で制御するX線撮影装置であって、
前記複数のX線撮像センサの中からX線発生装置から撮影のためのX線の照射を受けるX線撮像センサを選択する選択手段と、
前記選択手段で選択されたX線撮像センサを選択されなかったX線撮像センサと異なる表示形態で表示手段に表示する制御手段と、
を備えたことを特徴とする。
【選択図】図10PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an X-ray imaging apparatus and its X-ray imaging method capable of improving user convenience.
An X-ray imaging apparatus that wirelessly controls a plurality of X-ray imaging sensors that capture an X-ray image as a digital image,
Selecting means for selecting an X-ray imaging sensor that receives X-ray irradiation for imaging from the X-ray generator from among the plurality of X-ray imaging sensors;
Control means for displaying the X-ray imaging sensor selected by the selection means on the display means in a display form different from that of the X-ray imaging sensor not selected;
It is provided with.
[Selection] Figure 10
Description
本発明は、無線で通信するX線撮影装置及びそのX線撮影に関するものである。 The present invention relates to an X-ray imaging apparatus that communicates wirelessly and its X-ray imaging.
近年の医用診断を目的としたX線撮影装置には、X線の強度に比例した電気信号に変換するFPD(平面検出器Flat Panel Detector)を採用したデジタルX線撮影装置が使用されている。特に、FPDでは撮影直後に画像を確認できるので、フィルムの現像処理を待たずに、撮影直後に失敗したか否かが直ちに判断でき、撮影オーダの実行が迅速に行えるようになっている。つまり、ユーザであるX線技師にとって、時間当りの撮影効率を向上させることができる。 2. Description of the Related Art In recent X-ray imaging apparatuses for medical diagnosis, digital X-ray imaging apparatuses that employ an FPD (Flat Panel Detector) that converts electric signals proportional to the intensity of X-rays are used. In particular, since an image can be confirmed immediately after shooting in FPD, it is possible to immediately determine whether or not a failure has occurred immediately after shooting without waiting for film development processing, and the execution of shooting orders can be performed quickly. That is, it is possible to improve the imaging efficiency per hour for the X-ray engineer who is the user.
しかし、一般にFPDはアナログフィルムと比較し、システムノイズを補正するために、特許文献1のように電源投入後から撮影まで、画質の安定に所定の時間を必要とする。
However, in general, an FPD requires a predetermined time for image quality stability from power-on to photographing as in
また、FPDは蛍光体と光電変換素子及びスイッチTFTで構成されており、通電時間に反比例してFPDの感度が低下することが知られている。そこで、FPDを常時撮影可能なバイアス印加状態にして放置しておくことも画質にとって良くない。加えて、消費電力を削減するために、所定時間が経過するとバイアス印加状態をタイムアウトする制御を行っている。 The FPD is composed of a phosphor, a photoelectric conversion element, and a switch TFT, and it is known that the sensitivity of the FPD decreases in inverse proportion to the energization time. Therefore, it is not good for the image quality to leave the FPD in a bias application state in which photographing is always possible. In addition, in order to reduce power consumption, control is performed to time out the bias application state after a predetermined time has elapsed.
このようなバイアス印加制御を行うため、FPDと制御コントローラとは信号ラインと電源ラインを備えたケーブルによって接続している。しかし、アナログフィルムと比較し、ケーブルは撮影前の取り回しの利便性が悪く、例えば集中治療室の患者を検査する際に、他の装置や点滴のチューブと干渉して邪魔になることがある。 In order to perform such bias application control, the FPD and the controller are connected by a cable having a signal line and a power supply line. However, compared with analog film, the cable is less convenient for handling before photographing, and may interfere with other devices and infusion tubes when, for example, examining a patient in an intensive care unit.
そこで特許文献2のように、FPDを接続するケーブルをコネクタ部で外した状態で患者の整位を行うことや、分離した状態でX線照射することが求められ、この分離操作をデタッチ操作と呼んでいる。一方で、このデタッチ操作に対して、コネクタを再接続して通常の状態に復帰する操作をアタッチ操作と呼んでいる。
Therefore, as in
前述したFPDのケーブルを着脱可能にしたシステム構成において、ケーブルを外すとFPDに電源を供給できなくなる。即ち、ケーブルを再接続後に、画像ノイズが安定して撮影可能になるまで、例えば少なくとも10秒の待ち時間が必要となる。そのため、予備的にFPDにバイアス印加をしておかないと、撮影したい場合に、直ちに使用可能にすることができず、使い勝手が損われるという問題がある。 In the above-described system configuration in which the FPD cable is detachable, the power cannot be supplied to the FPD if the cable is removed. That is, after reconnecting the cable, a waiting time of, for example, at least 10 seconds is required until image noise can be stably captured. Therefore, unless a bias is preliminarily applied to the FPD, there is a problem in that it is not possible to immediately use the camera when it is desired to take a picture and the usability is impaired.
本発明の目的は、接続状態を変更でき、ユーザの利便性を向上させることができるX線撮影装置及びそのX線撮影方法を提供することにある。 An object of the present invention is to provide an X-ray imaging apparatus and an X-ray imaging method that can change a connection state and improve user convenience.
上記目的を達成するための本発明に係るX線撮影装置は、線像をデジタル画像として撮像する複数のX線撮像センサを無線で制御するX線撮影装置であって、
前記複数のX線撮像センサの中からX線発生装置から撮影のためのX線の照射を受けるX線撮像センサを選択する選択手段と、
前記選択手段で選択されたX線撮像センサを選択されなかったX線撮像センサと異なる表示形態で表示手段に表示する制御手段と、
を備えたことを特徴とする。
In order to achieve the above object, an X-ray imaging apparatus according to the present invention is an X-ray imaging apparatus that wirelessly controls a plurality of X-ray imaging sensors that capture a line image as a digital image,
Selecting means for selecting an X-ray imaging sensor that receives X-ray irradiation for imaging from the X-ray generator from among the plurality of X-ray imaging sensors;
Control means for displaying the X-ray imaging sensor selected by the selection means on the display means in a display form different from that of the X-ray imaging sensor not selected;
It is provided with.
上記目的を達成するための本発明に係るX線撮影装置の制御方法は、X線像をデジタル画像としてFPDから成るX線撮像センサにより撮影するX線撮影装置において、撮影条件の入力により前記X線撮像センサに対するバイアス印加のタイムアウト時間を設定するステップと、前記バイアス印加の時間を計測するステップと、前記X線撮像センサのバイアス印加を停止させるステップとを備えることを特徴とする。 In order to achieve the above object, a method for controlling an X-ray imaging apparatus according to the present invention includes: an X-ray imaging apparatus that captures an X-ray image as a digital image by an X-ray imaging sensor including an FPD; The method includes a step of setting a timeout period for bias application to the X-ray imaging sensor, a step of measuring the bias application time, and a step of stopping the bias application of the X-ray imaging sensor.
本発明に係るX線撮影装置及びX線撮影方法によれば、続状態を変更でき、ユーザの利便性を向上させることができるX線撮影装置及びそのX線撮影方法を提供することができる。 According to the X-ray imaging apparatus and the X-ray imaging method of the present invention, it is possible to provide an X-ray imaging apparatus and its X-ray imaging method that can change the continuation state and improve user convenience.
本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する。 The present invention will be described in detail based on the embodiments shown in the drawings.
図1はX線画像撮影システムのブロック回路構成図であり、本実施例のX線撮影装置1は、主としてX線管球2、X線発生制御部3、X線撮影ユニット4、X線撮影制御部5から構成されている。X線管球2の前方には被検者Sを介して、X線撮像センサとしてのFPDを含むX線撮影ユニット4が配置されており、X線撮影ユニット4のデジタル画像の出力はコネクタ6、制御線7を介してX線撮影制御部5に接続されている。
FIG. 1 is a block circuit configuration diagram of an X-ray imaging system. An
また、X線撮影制御部5の出力は、X線発生制御部3を介してX線管球2に接続され、更にX線撮影制御部5はLAN8を介して移動型のモバイルX線撮影装置9、ビューア10と接続されている。更に、X線撮影制御部5はLAN8を介して外部のRIS(Radiology Information System)11、PACS(Picture Archiving and Communication System)12とも接続されている。ここで、RIS11とは医師からの撮影指示を放射線科で進行管理するシステムであり、PACS12とは医療において使われ、医療用画像データをネットワークで信号の送受信を行うためのシステムである。
The output of the X-ray
制御線7は信号ラインと電源供給ラインで構成され、信号ラインは制御パラメータの送信、撮影タイミング制御及び撮影画像の転送に使用される。制御線7はコネクタ6によって着脱可能に構成され、患者の姿勢の整位をする際にX線撮影ユニット4をX線撮影制御部5と一時的に外して再接続することや、移動型のモバイルX線撮影装置9と接続することも可能である。
The
本実施例1では、RIS11から入力された撮影プロトコルに従い、X線発生制御部3の指令によりX線管球2からX線を発生し、X線撮影ユニット4によりX線撮影を行う。撮影プロトコルとはX線撮影の単位であり、例えば胸部、上腕、下肢、頭部、頚椎、腰部等の撮影部位や、撮影方向、姿勢、角度、管電圧、管電流、照射時間、管球距離等のX線撮影条件等の撮影条件が定められている。
In the first embodiment, X-rays are generated from the
撮影が終了した画像及び付帯情報は、X線撮影制御部5からPACS12に出力され、医師はX線画像を画像ビューア10で観察して診断することができる。ユーザであるX線技師は、例えばX線撮影室の空き状態によって、X線撮影装置1やモバイルX線撮影装置9のうちの最適なX線撮影装置を使用することが可能である。
図2はX線撮影制御部5の詳細なブロック回路構成図を示している。CPU21は、RAM22、HDD(ハードディスクドライブ)23、ディスプレイ24、マウス25、キーボード26が接続されている。
The image that has been imaged and the accompanying information are output from the X-ray
FIG. 2 shows a detailed block circuit configuration diagram of the X-ray
CPU21はRAM22に格納された命令を実行することで、装置の制御や撮影画像の画像処理などを行う。また、CPU21はディスプレイ24上に表示した画面に対する入力を行い、その結果をディスプレイ24上に反映させる。制御プログラムはHDD23に記憶されており、HDD23にはX線撮影装置のプログラム起動に必要なOS(オペレーティングシステム)や、プログラムの実行に必要なデータベースも格納し、RAM22の命令はOS上で動作する。ディスプレイ24は画像、アイコン、文字等の要素を表示し、X線技師はマウス25、キーボード26を用いて、ディスプレイ24に表示した撮影画面を基にX線撮影装置1の操作を行う。
The
図3はX線検査を実施するために、RIS11から受信した検査オーダをディスプレイ24に表示した検査画面30を示している。メッセージ領域31にX線技師がなすべき操作を案内するメッセージを表示し、リスト32に患者情報を表示し、選択した患者について、医師から指定された撮影すべき部位を示す撮影プロトコル表示部33に表示する。
FIG. 3 shows an
CPU21が実行する制御プログラムでは、この検査画面30でX線技師がX線撮影ユニット4のFPDに対しデタッチ操作又はアタッチ操作しても、画面上に表示されることはない。X線技師が画面上の検査開始をするため、「次へ」ボタン34を押すと、CPU21が実行する制御プログラムは、X線検査を実行する画面に遷移する。
In the control program executed by the
図4はディスプレイ24に表示したX線検査の撮影画面40を示し、X線撮影を実行するため、FPDの状態がデタッチ状態であるかアタッチ状態であるかを状態表示部41に表示する。撮影プロトコル表示部42には選択中の撮影プロトコルを、これから撮影するプロトコルであることを示すために緑色のボタンと共に表示する。メッセージ表示部43には、FPDのノイズが減少し撮影可能状態の場合に、制御プログラムにより「READY」を表示すると共に、背景色を緑色に変化させ、撮影可能であることを表示する。
FIG. 4 shows an X-ray
図5に示す撮影画面40は、図4の撮影可能状態において、CPU21が実行する制御プログラムが、X線技師がFPDの制御線7を外したことを、デタッチ状態として状態検知した例を示している。制御プログラムはFPDのデタッチを検知した状態表示部41に×印を上書きし、OFF状態であることを表示する。更に、メッセージ表示部43を「FPDの接続状態を確認してください」の表示に変更し、このとき撮影プロトコル表示部42は選択中の表示を維持する。
The
図6は図5の状態から、制御線7を接続しFPDのアタッチ状態を検知した撮影画面40を示している。選択しているFPDがアタッチ操作されたことを検知すると、FPDの状態表示部41をONとすると共に、撮影プロトコル表示部42の表示に応じた制御コマンドをFPDに送信し、X線撮影待ちに遷移させる。暗電流ノイズを除去するために、所定時間、スイッチTFTのリフレッシュ駆動を行い、X線撮影可能になるまでメッセージ表示部43には、「しばらくお待ちください」と表示される。
FIG. 6 shows a photographing
例えば本実施例の場合には、通電開始から10秒を経過し、FPDの暗電流ノイズが減少したことを検出すると、図4の撮影可能状態に復帰させる。撮影画面40上の表示を見て、X線技師はX線照射スイッチを押してX線を被検者Sに照射し、被検者SのX線像を撮影する。
For example, in the case of the present embodiment, when 10 seconds have elapsed from the start of energization and when it is detected that the dark current noise of the FPD has decreased, the state is returned to the photographing enabled state of FIG. Looking at the display on the
FPDを駆動する制御プログラムは、制御コマンドにより受信したタイムアウト時間を通電開始から計測し、X線撮影が実行されなければ省電力化のためにFPDへのバイアス印加の通電を停止し、バイアス印加を解除する。このタイムアウト処理は、X線撮影制御部5が実行するプログラムで時間計測し、通電停止のコマンドをFPDに送信しても実現可能である。
The control program for driving the FPD measures the timeout time received by the control command from the start of energization. If X-ray imaging is not executed, the energization of bias application to the FPD is stopped to save power, and the bias application is performed. To release. This time-out process can also be realized by measuring time with a program executed by the X-ray
図7はFPDの状態通知を受信したときの動作フローチャート図である。先ず、CPU21が実行する制御プログラムが、FPDから状態通知イベントを受信するとステップS100に進み処理を開始する。ステップS101でCPU21はFPDのステータス状態コードI=0〜3を受信する。次に、ステップS102で現在のバイアス印加のタイムアウト時間をメモリから読み込む。なお、図7で説明するSLEEP状態等は次の表1のような状態を示している。
FIG. 7 is an operation flowchart when an FPD status notification is received. First, when the control program executed by the
表1
CPU バイアス印加 状態
SLEEP ON OFF コネクタ接続直後。省電力状態
IDLE ON ON 撮影駆動準備中(一時的な遷移)
READY ON ON 撮影可能
OFF OFF OFF 電源OFF コネクタ非接続
ステップS103では、通知されたステータス状態コードIにより分岐し、I=1の場合にはステップS104に進み、システム状態をSLEEP状態とし、FPDにバイアス印加する制御コマンドを送信する。また、ステータス状態コードがI=2の場合はステップS105に進み、システム状態をIDLEにする。I=3の場合はステップS106に進み、システム状態を撮影可能なREADY状態とし、I=0の場合はステップS107に進みOFF状態とする。
Table 1
CPU bias application state SLEEP ON OFF Immediately after connecting the connector. Power saving state IDLE ON ON Shooting drive preparation (temporary transition)
READY ON ON Shooting is possible OFF OFF OFF Power OFF Connector is not connected In step S103, the process branches according to the notified status status code I. If I = 1, the process proceeds to step S104, the system status is set to the SLEEP status, and the FPD is biased. Send the control command to be applied. If the status status code is I = 2, the process advances to step S105 to set the system status to IDLE. When I = 3, the process proceeds to step S106, and the system state is set to the ready state where photographing is possible. When I = 0, the process proceeds to step S107 and is set to the OFF state.
次に、ステップS108に進んでバイアス印加の制御コマンドを送信し、続いてステップS109に進んでシステム状態を遷移し、ステップS110に進みステータス処理を終了する。 In step S108, a bias application control command is transmitted, and then in step S109, the system state is changed. In step S110, the status process is terminated.
図8はFPDに対するアタッチ操作を検知したときの割り込み処理(Interrupt Sub Routine)を示し、図7のステップS102のバイアス印加のタイムアウト時間を、システム状態に応じて変化させる。CPU21が実行する制御プログラムがアタッチ操作による再接続を検知すると、ステップS200の接続検知割り込み処理を行う。次にステップS201に進み、多重の割り込み処理を実行しないように割り込み禁止とする。
FIG. 8 shows an interrupt process (Interrupt Sub Route) when an attach operation to the FPD is detected, and the bias application time-out time in step S102 of FIG. 7 is changed according to the system state. When the control program executed by the
続いて、ステップS202に進み、FPDがアタッチ状態かどうかを判定する。アタッチ状態である場合はステップS203に進み、検査中かどうかを判定する。ステップS203で患者情報が入力されてない場合の状態N=1と判断されるとステップS204に進み、バイアス印加のタイムアウト時間をメモリN1から読み込み、例えばタイムアウト時間を0に設定する。 Then, it progresses to step S202 and it is determined whether FPD is an attached state. If it is in the attached state, the process proceeds to step S203, and it is determined whether the inspection is in progress. If it is determined in step S203 that the state N = 1 when no patient information is input, the process proceeds to step S204, where the bias application time-out time is read from the memory N1, and for example, the time-out time is set to zero.
このステップS204について、図7に戻って説明すると、ステップS102のタイムアウト時間を制御プログラムにより0に設定するので、ステップS107で通信させるコマンドは、バイアス印加を省略することを指示できる。つまり、図8の制御がない場合は、システム状態に依存せずにFPDにバイアス印加する。しかし、撮影準備のためではなく、単にFPDを再接続する場合には制御コマンドを出力する必要がないのに、バイアス印加し感度を低下させてしまう結果になる。 Returning to FIG. 7 for explaining step S204, the timeout time in step S102 is set to 0 by the control program, so that the command communicated in step S107 can instruct to omit the bias application. That is, when there is no control of FIG. 8, a bias is applied to the FPD without depending on the system state. However, when the FPD is simply reconnected, not for preparing for shooting, it is not necessary to output a control command, but a bias is applied to reduce the sensitivity.
ステップS205では、制御コマンドを受信した場合と同じイベントをFPDから発生させ、その後にステップS206に進んで割り込みを許可して、ステップS207に進み、割り込み処理を終了する。 In step S205, the same event as that when the control command is received is generated from the FPD, and then the process proceeds to step S206 to permit the interrupt, and the process proceeds to step S207 to end the interrupt process.
図9はHDD23に記憶したタイムアウト時間(分)を示し、列800はシステム状態に対応し、列801は検査未実施の場合のバイアス印加のタイムアウト時間を示している。検査が開始されている場合は、列802を参照しタイムアウト時間を読み出す。
FIG. 9 shows the timeout time (minutes) stored in the
また、ステップS202でアタッチ状態でない場合はステップS208に進み、デタッチ操作を実行してステップS205に進む。 On the other hand, if it is not in the attached state in step S202, the process proceeds to step S208, a detach operation is executed, and the process proceeds to step S205.
更に、ステップS203で検査が開始されていない場合に、特に患者情報が入力され、かつ撮影プロトコルが未入力の場合の状態N=2と判断されるとステップS209に進む。この場合に、バイアス印加のタイムアウト時間をメモリN2から読み込み、例えば2分に設定する。これにより、優先度が直ちに撮影が始まるシステム状態として動作を設定できる。 Further, when the examination is not started in step S203, if it is determined that the patient information is input and the state N = 2 when the imaging protocol is not input, the process proceeds to step S209. In this case, the bias application time-out time is read from the memory N2 and set to 2 minutes, for example. Thereby, the operation can be set as a system state where the priority immediately starts photographing.
同様に、ステップS203で患者情報が入力され、かつ撮影プロトコルが入力されている場合の状態N=3と判断されるとステップS210に進み、バイアス印加のタイムアウト時間をメモリN3から読み込み、例えば10分に設定する。これにより、患者の撮影実行中にFPDのバイアス印加をタイムアウトさせ難いシステム状態を設定できる。 Similarly, if it is determined in step S203 that patient information is input and the state N = 3 when the imaging protocol is input, the process proceeds to step S210, and the bias application time-out time is read from the memory N3, for example, 10 minutes. Set to. Thereby, it is possible to set a system state in which it is difficult to time out the bias application of the FPD during the execution of imaging of the patient.
そこで本実施例では、FPDの接続を検知した場合に、撮影可能状態になるまでの待ち時間を短縮するために、検査進行状態に応じてFPDにバイアス印加するかどうか、更にはそのタイムアウト時間を決定することが可能となる。 Therefore, in this embodiment, in order to shorten the waiting time until the photographing is possible when the connection of the FPD is detected, whether to apply a bias to the FPD according to the examination progress state, and further, the timeout time is set. It becomes possible to decide.
実施例2においては、図1の制御線7の部分をケーブルによって接続しない構成、即ち信号ラインの代りに無線LANによるワイヤレス通信で構成している。同時に、電源ラインの代りにバッテリをFPDに搭載することで、FPDとX線撮影制御部5とを論理的に接続可能となる。
In the second embodiment, the
実施例1では、コネクタ6によって一旦、FPDを含むX線撮影ユニット4がX線撮影制御部5の制御下から離脱させることや、再接続したときに検知ができる。しかし、ワイヤレス通信の場合に、コネクタ6によるデタッチ操作及びアタッチ操作の代りに、信号強度に応じて接続先を自動切換えすると、接続先の誤りを生ずる虞れがあるため、X線技師がX線撮影装置1に明示的に指示する必要がある。
In the first embodiment, it is possible to detect when the
例えば、検査中に制御線7を一旦外して被検者Sの姿勢の整位を行い、再度制御線7を接続する一時的なデタッチ操作及びアタッチ操作は、物理的な接続がないので不要になる。しかし、モバイルX線撮影装置9にFPDを持つX線撮影ユニット4を共有して使用する場合には、X線撮影制御部5に解放指示をする必要がある。
For example, the
何故なら、モバイルX線撮影装置9はX線撮影制御部5との論理的な接続を継続しているため、制御コマンドを受け取ることはできない。仮に、別の接続要求を自動的に検知して接続を解放すると、解放すべきでない場合にも誤検知により論理的な接続を失う可能性がある。従って、撮影時にX線撮影装置1とX線撮影装置9の間で同期がとれなくなるという問題がある。
This is because the mobile
そこで、CPU21が実行する制御プログラムは、論理的な接続を解除するために、X線技師は図6においてFPDの状態を示す状態表示部41を押す。これにより、図10の表示画面50に遷移し、接続対象を走査し、FPD名称、無線LANの信号強度、既存の論理接続の有無、暗号方式を図10の表51に表示する。
Therefore, the control program executed by the
図10の接続確認の表示画面50を表示した後に、X線技師によって指示ボタン52で「解放」が選択されると、プログラムされた論理的な接続を解除する制御コマンドをFPDに送信する。更に、接続状態を表示するため、非選択状態として指示ボタン52を図5に示す状態表示部41のように×印を上書き表示する。X線技師が指示ボタン52を操作せずに、「OK」ボタン53を選択すると、CPU21は論理接続を維持したまま元の画面に戻す。
After the connection
CPU21が実行する制御プログラムが、前述の論理的な接続が解放されていることを確認すると、CPU21は表51のコネクションを「なし」と表示する。対象とするFPDを表示画面50上で選択し、選択されたFPDと接続を確立させる場合には、指示ボタン52で「接続」を選択する。
When the control program executed by the
更に、FPD上にワイヤレス接続変更ボタンを付加し、X線技師が指示ボタン52を押して接続変更した状態で、モバイルX線撮影装置9の画面でFPDの選択を行うことができる。このとき、CPU21が実行する制御プログラムは、ワイヤレス移動体を走査して受信したFPDの情報を、図11に示すように表示する。
Further, a wireless connection change button is added on the FPD, and the FPD can be selected on the screen of the mobile
このように、ワイヤレス通信構成の場合でも、接続変更時にコマンドを通信することで論理的な接続を形成する。そして、FPDを撮影可能にさせる条件として、同様に検査の入力に応じてコマンド通信内容を変化させて実行する。 Thus, even in the case of a wireless communication configuration, a logical connection is formed by communicating a command when a connection is changed. Then, as a condition for enabling the FPD to be photographed, the command communication content is similarly changed according to the inspection input and executed.
実施例3においては、図1においてX線撮影ユニット4に設けたスイッチTFTの内部温度を取得するため、FPDに図示しない温度センサが付加されている。図12は図8のステップS202において、アタッチ状態を検出したときのフローチャート図を示している。
In the third embodiment, a temperature sensor (not shown) is added to the FPD in order to acquire the internal temperature of the switch TFT provided in the
FPDは内部温度に依存して画質が変動する特性があるため、バイアス印加の直後の温度では、非線形の補正データによる補正を行わないと、エラーを起こす虞れがある。
これに対して、実施例3では電源投入後のFPDの温度を取得し、線形データで補正可能な定常温度に加速遷移させることで、画質を安定させる制御を行う。また、使用頻度が増加し、内部温度の冷却が必要になる場合には、電圧印加時間を減少させる制御が必要となる。
Since the FPD has a characteristic that the image quality varies depending on the internal temperature, an error may occur at a temperature immediately after bias application unless correction using nonlinear correction data is performed.
In contrast, in the third embodiment, control is performed to stabilize the image quality by acquiring the temperature of the FPD after power-on and accelerating to a steady temperature that can be corrected by linear data. In addition, when the frequency of use increases and cooling of the internal temperature is required, control for reducing the voltage application time is required.
CPU21が実行する制御プログラムは、ステップS301で現在の温度情報Tを取得し、ステップS302で予め設定した上限値THの閾値と比較する。温度が上限値THよりも高い場合にはステップS303に進み、冷却シーケンスを実行する。この冷却シーケンスでは、FPDのバイアス印加を停止し、冷却ファンの回転数を上げると同時に、バイアス印加のタイムアウト時間Nを短縮する。タイムアウト時間Nの短縮方法は、図9に示した表を冷却用のテーブルに変更することで行い、続いてステップS304で終了する。
The control program executed by the
また、低温環境で電源投入直後のような場合に、ステップS302の判定でステップS305に進み、予め設定した下限値TLよりも低いとステップS306に進み、FPDの温度を上昇させるために加熱シーケンスを実行する。加熱シーケンスでは、例えば強制的にバイアス印加し、タイムアウト時間Nを通常状態よりも長く設定することで、FPDの内部温度を上昇させる。 Further, in the case of immediately after power-on in a low temperature environment, the process proceeds to step S305 in the determination of step S302. Run. In the heating sequence, for example, bias is forcibly applied, and the timeout time N is set longer than the normal state, thereby raising the internal temperature of the FPD.
例えば実施例2では、X線検査が開始してないときはバイアス印加を停止させたが、本実施例3ではタイムアウト時間N1を5分に変更することで、温度が低く安定してないときは加速が可能になる。この制御により、早期にFPDを既定の温度に上げて、補正後の画質を安定させる効果を得る。 For example, in the second embodiment, the bias application is stopped when the X-ray inspection is not started. However, in the third embodiment, when the time-out time N1 is changed to 5 minutes, the temperature is not stable and low. Acceleration is possible. By this control, the FPD is raised to a predetermined temperature at an early stage, and an effect of stabilizing the corrected image quality is obtained.
FPDの温度が定常状態と判定し、ステップS305を抜けると、温度制御を実行せずにステップS304に進み、本サブルーチンを抜ける。つまり、温度が定常状態になった場合には図8の制御を実行するので、タイムアウト時間N1を0に設定し、不要な電力消費を回避するように制御する。 If it is determined that the temperature of the FPD is in a steady state and the process exits step S305, the process proceeds to step S304 without executing the temperature control and exits from this subroutine. That is, since the control of FIG. 8 is executed when the temperature reaches a steady state, the timeout time N1 is set to 0, and control is performed to avoid unnecessary power consumption.
以上説明したように、実施例3ではFPDの温度に応じて制御パラメータを決定することで、制御コマンドを最適化できる。 As described above, in the third embodiment, the control command can be optimized by determining the control parameter according to the temperature of the FPD.
1 X線撮影装置
2 X線管球
3 X線発生制御部
4 X線撮影ユニット
6 コネクタ
7 制御線
9 モバイルX線撮影装置
10 ビューア
11 RIS
12 PACS
21 CPU
22 RAM
23 HDD
24 ディスプレイ
25 マウス
26 キーボード
30 検査画面
40 撮影画面
50 表示画面
DESCRIPTION OF
12 PACS
21 CPU
22 RAM
23 HDD
24
Claims (14)
前記複数のX線撮像センサの中からX線発生装置から撮影のためのX線の照射を受けるX線撮像センサを選択する選択手段と、
前記選択手段で選択されたX線撮像センサを選択されなかったX線撮像センサと異なる表示形態で表示手段に表示する制御手段と、
を備えたことを特徴とするX線撮影装置。 An X-ray imaging apparatus that wirelessly controls a plurality of X-ray imaging sensors that capture X-ray images as digital images,
Selecting means for selecting an X-ray imaging sensor that receives X-ray irradiation for imaging from the X-ray generator from among the plurality of X-ray imaging sensors;
Control means for displaying the X-ray imaging sensor selected by the selection means on the display means in a display form different from that of the X-ray imaging sensor not selected;
An X-ray imaging apparatus comprising:
前記選択手段は前記表示画面で表示されたX線撮像センサを選択することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載のX線撮影装置。 An input unit for displaying on the display unit a display screen for confirming the status of the plurality of X-ray imaging sensors;
The X-ray imaging apparatus according to claim 1, wherein the selection unit selects an X-ray imaging sensor displayed on the display screen.
と、
検査進行状態を検知する検知手段と、を更に備え、
前記制御手段は、前記検査進行状態を検知する検知手段により検査中でないと検知すると前記タイムアウト時間が経過する前にかかわらず前記バイアス印加を行わない制御をすることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載のX線撮影装置。 Measuring means for measuring a time-out period for stopping bias application to the X-ray imaging sensor;
A detection means for detecting the progress of the inspection,
8. The control unit according to claim 1, wherein when the detection unit that detects the progress of the inspection detects that the inspection is not in progress, the control unit performs control so that the bias application is not performed before the timeout time elapses. An X-ray imaging apparatus according to any one of the above.
前記制御手段は、通電停止のコマンドを受信した場合に前記タイムアウト時間が経過する前にかかわらず前記バイアス印加を行わない制御をする
ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載のX線撮影装置。 Measuring means for measuring a timeout time for stopping the bias application to the X-ray imaging sensor,
8. The control unit according to claim 1, wherein, when a command to stop energization is received, the control unit performs control not to apply the bias regardless of whether the timeout time has elapsed. 8. X-ray imaging equipment.
前記内部温度と閾値との比較により、前記設定手段は前記バイアス印加のタイムアウト時間を設定することを特徴とする請求項8又は9に記載のX線撮影装置。 Obtaining means for obtaining an internal temperature of the X-ray imaging sensor;
10. The X-ray imaging apparatus according to claim 8, wherein the setting unit sets a timeout period of the bias application based on a comparison between the internal temperature and a threshold value.
前記X線撮像センサへのバイアス印加を停止するタイムアウト時間を計測する計測手段と、
通電停止のコマンドを受信した場合に前記タイムアウト時間が経過する前にかかわらず前記バイアス印加を行わない制御をする制御手段と、
を備えたことを特徴とするX線撮影装置。 An X-ray imaging apparatus that wirelessly controls an X-ray imaging sensor that captures an X-ray image as a digital image,
Measuring means for measuring a time-out period for stopping bias application to the X-ray imaging sensor;
Control means for performing control not to apply the bias regardless of whether the timeout time has elapsed when a command to stop energization is received;
An X-ray imaging apparatus comprising:
前記複数のX線撮像センサの中から撮影に使用するX線撮像センサを選択するステップと、
前記選択手段で選択されたX線撮像センサを選択されなかったX線撮像センサと異なる表示形態で表示手段に表示するステップと、
を備えたことを特徴とするX線撮影方法。 An X-ray imaging apparatus that wirelessly controls a plurality of X-ray imaging sensors that capture an X-ray image as a digital image,
Selecting an X-ray imaging sensor to be used for imaging from the plurality of X-ray imaging sensors;
Displaying the X-ray imaging sensor selected by the selection means on the display means in a display form different from the X-ray imaging sensor not selected;
An X-ray imaging method comprising:
前記X線撮像センサへのバイアス印加を停止するタイムアウト時間を計測するステップと、
通電停止のコマンドを受信した場合に前記タイムアウト時間が経過する前にかかわらず前記バイアス印加を行わない制御をするステップと、
を備えたことを特徴とするX線撮影方法。 In an X-ray imaging apparatus that wirelessly controls an X-ray imaging sensor that captures an X-ray image as a digital image,
Measuring a time-out period for stopping bias application to the X-ray imaging sensor;
Performing a control not to apply the bias regardless of whether the timeout time has elapsed when a command to stop energization is received;
An X-ray imaging method comprising:
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2019180827A (en) * | 2018-04-10 | 2019-10-24 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | Medical image diagnostic apparatus and rack control device |
Citations (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002191586A (en) * | 2000-12-25 | 2002-07-09 | Canon Inc | X-ray imaging apparatus and their communication method |
| JP2003042976A (en) * | 2001-08-02 | 2003-02-13 | Toshiba Corp | Radiography equipment |
| JP2005270655A (en) * | 2004-03-22 | 2005-10-06 | General Electric Co <Ge> | Digital radiation detector with thermal and power management |
| WO2006095538A1 (en) * | 2005-03-10 | 2006-09-14 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | Radiographic imaging system |
| JP2006247138A (en) * | 2005-03-10 | 2006-09-21 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Radiation image photographing system |
| JP2006250728A (en) * | 2005-03-10 | 2006-09-21 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Radiation image detector and radiation image photographing system |
| WO2006101230A1 (en) * | 2005-03-25 | 2006-09-28 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | Radiation image acquisition system, cassette, console, radiation image communication system, and program |
| JP2006263339A (en) * | 2005-03-25 | 2006-10-05 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Image obtaining apparatus and image obtaining system |
| JP2008059335A (en) * | 2006-08-31 | 2008-03-13 | Fuji Xerox Co Ltd | Information processor, communication system, and information processor program |
| JP2008167841A (en) * | 2007-01-10 | 2008-07-24 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Radiographing system |
| JP2008178578A (en) * | 2007-01-25 | 2008-08-07 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Radiation image photographing system |
| WO2008111355A1 (en) * | 2007-03-14 | 2008-09-18 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | Radiographic image photographing ystem and control device |
| WO2009047994A1 (en) * | 2007-10-12 | 2009-04-16 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | Radiation image picking-up system |
-
2013
- 2013-08-22 JP JP2013172353A patent/JP2014014695A/en active Pending
Patent Citations (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002191586A (en) * | 2000-12-25 | 2002-07-09 | Canon Inc | X-ray imaging apparatus and their communication method |
| JP2003042976A (en) * | 2001-08-02 | 2003-02-13 | Toshiba Corp | Radiography equipment |
| JP2005270655A (en) * | 2004-03-22 | 2005-10-06 | General Electric Co <Ge> | Digital radiation detector with thermal and power management |
| WO2006095538A1 (en) * | 2005-03-10 | 2006-09-14 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | Radiographic imaging system |
| JP2006247138A (en) * | 2005-03-10 | 2006-09-21 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Radiation image photographing system |
| JP2006250728A (en) * | 2005-03-10 | 2006-09-21 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Radiation image detector and radiation image photographing system |
| WO2006101230A1 (en) * | 2005-03-25 | 2006-09-28 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | Radiation image acquisition system, cassette, console, radiation image communication system, and program |
| JP2006263339A (en) * | 2005-03-25 | 2006-10-05 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Image obtaining apparatus and image obtaining system |
| JP2008059335A (en) * | 2006-08-31 | 2008-03-13 | Fuji Xerox Co Ltd | Information processor, communication system, and information processor program |
| JP2008167841A (en) * | 2007-01-10 | 2008-07-24 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Radiographing system |
| JP2008178578A (en) * | 2007-01-25 | 2008-08-07 | Konica Minolta Medical & Graphic Inc | Radiation image photographing system |
| WO2008111355A1 (en) * | 2007-03-14 | 2008-09-18 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | Radiographic image photographing ystem and control device |
| WO2009047994A1 (en) * | 2007-10-12 | 2009-04-16 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | Radiation image picking-up system |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2019180827A (en) * | 2018-04-10 | 2019-10-24 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | Medical image diagnostic apparatus and rack control device |
| JP7109972B2 (en) | 2018-04-10 | 2022-08-01 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | Medical image diagnostic equipment and gantry control equipment |
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