JPH10328174A - Method and device for processing radiograph - Google Patents
Method and device for processing radiographInfo
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- JPH10328174A JPH10328174A JP9147658A JP14765897A JPH10328174A JP H10328174 A JPH10328174 A JP H10328174A JP 9147658 A JP9147658 A JP 9147658A JP 14765897 A JP14765897 A JP 14765897A JP H10328174 A JPH10328174 A JP H10328174A
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Landscapes
- Radiography Using Non-Light Waves (AREA)
- Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
Abstract
Description
【0001】[0001]
【発明が属する技術分野】本発明は、蓄積性蛍光体(輝
尽性蛍光体プレート)等の放射線画像変換パネルが有す
る微小な欠陥(画像欠点)を検出する方法及び装置に関
する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method and an apparatus for detecting minute defects (image defects) of a radiation image conversion panel such as a stimulable phosphor (stimulable phosphor plate).
【0002】[0002]
【従来の技術】ある種の蛍光体に放射線(X線、α線、
β線、r線、紫外線等)を照射すると、この放射線エネ
ルギーの一部が蛍光体中に蓄積される。そして、この蛍
光体に可視光等の励起光を照射すると、蓄積されたエネ
ルギーに応じて蛍光体が輝尽発光を示すことが知られて
いる。このような性質を示す蛍光体は蓄積性蛍光体若し
くは輝尽性蛍光体と呼ばれる。2. Description of the Related Art Radiation (X-ray, α-ray,
When irradiated with β-rays, r-rays, ultraviolet rays, etc.), a part of the radiation energy is accumulated in the phosphor. It is known that when this phosphor is irradiated with excitation light such as visible light, the phosphor emits stimulated emission according to the stored energy. Phosphors exhibiting such properties are called storage phosphors or stimulable phosphors.
【0003】この輝尽性蛍光体を利用して、人体等の放
射線画像情報を一旦シート上に設けられた蓄積性蛍光体
(輝尽性蛍光体プレート)に記録し、この輝尽性蛍光体
プレ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出して画
像信号を得ることが可能である。Using this stimulable phosphor, radiation image information of a human body or the like is temporarily recorded on a stimulable phosphor (stimulable phosphor plate) provided on a sheet, and the stimulable phosphor is used. The plate can be scanned with excitation light such as laser light to generate stimulated emission light, and the obtained stimulated emission light can be photoelectrically read to obtain an image signal.
【0004】図10は輝尽性蛍光体プレートへの画像
(例えば、診断用画像)の記録(撮影)方法を示す模式
図である。この図10において、X線装置10から出射
されたX線は、被写体Mに照射される。そして、被写体
Mを透過したX線は、輝尽性蛍光体プレート21に入射
し、これによって、輝尽性蛍光体プレート21に被写体
Mの画像の潜像が形成される。FIG. 10 is a schematic diagram showing a method of recording (photographing) an image (for example, a diagnostic image) on a stimulable phosphor plate. 10, an X-ray emitted from the X-ray device 10 is applied to a subject M. Then, the X-rays transmitted through the subject M enter the stimulable phosphor plate 21, whereby a latent image of the image of the subject M is formed on the stimulable phosphor plate 21.
【0005】この潜像を読み取る際には、まず、励起光
発生部22で発生したレーザ光を偏向器23により走査
して、潜像が形成された輝尽性蛍光体プレート21に対
して照射する。When reading the latent image, first, the deflector 23 scans the laser beam generated by the excitation light generator 22 to irradiate the stimulable phosphor plate 21 on which the latent image is formed. I do.
【0006】そして、それにより発光した輝尽発光光を
集光体24で集光し、光電子増倍管25(フォトマルチ
プライヤー)で光電変換し、その電気信号をLOGアン
プ27で増幅・対数変換し、A/D変換器28でディジ
タル信号に変換する。このようにして、ディジタル信号
としての画像データを読み取るようにする。[0006] The stimulated emission light emitted thereby is condensed by a condenser 24, photoelectrically converted by a photomultiplier 25 (photomultiplier), and the electric signal is amplified and logarithmically converted by a LOG amplifier 27. Then, the signal is converted into a digital signal by the A / D converter 28. In this way, image data as a digital signal is read.
【0007】しかしながら、輝尽性蛍光体プレートはそ
の全面において常に均一ではあり得ず、画像欠点と呼ば
れる微小な欠陥を含んでいることがある。この種の技術
としては、特許第2532940号公報に偽画像信号の
検出方法として記載されたものがある。[0007] However, the stimulable phosphor plate cannot always be uniform over its entire surface, and may contain minute defects called image defects. As this kind of technique, there is a technique described in Japanese Patent No. 2532940 as a method for detecting a false image signal.
【0008】これは、被写体を撮影した輝尽性蛍光体プ
レートを読み取り、撮影画像データを作成し、しきい値
よりも低い値をとる特異画像信号を求め、これが隣接し
て幾つ存在しているかを調べ、この画素数が所定値以上
である場合に、偽画像信号(≒画像欠点)とみなすよう
にしている。[0008] In this method, a stimulable phosphor plate on which an object is photographed is read, photographic image data is created, and a unique image signal having a value lower than a threshold value is obtained. Is checked, and when the number of pixels is equal to or more than a predetermined value, it is regarded as a false image signal (≒ image defect).
【0009】[0009]
【発明が解決しようとする課題】画像欠点は、周囲と違
う信号値である画素であり、それを検出するためには、
検出のためのデータレベルを決定しなければならない。An image defect is a pixel having a signal value different from that of the surroundings.
The data level for detection must be determined.
【0010】そこで、被写体の構造物(血管,骨,微小
石灰化部分など)と画像欠点が重なっている場合には、
周囲の小領域の平均信号に基づいて検出のためのデータ
レベルを決定することが考えられる。Therefore, when the structure of the subject (blood vessel, bone, microcalcified portion, etc.) and the image defect overlap,
It is conceivable to determine the data level for detection based on the average signal of surrounding small areas.
【0011】例えば、図11のような画像データのプロ
ファイルの場合、画像欠点a〜dは周囲の平均信号に対
して一定の検出レベルを定めることで画像欠点を検出す
ることが可能である。しかし、画像欠点eについては検
出のためのデータレベルを設定することが難しく、被写
体の構造物と画像欠点との区別が困難になる。また、画
像データに高周波のノイズが存在している場合もあり、
画像欠点との区別が更に困難になることもある。For example, in the case of a profile of image data as shown in FIG. 11, image defects a to d can be detected by setting a fixed detection level for the surrounding average signal. However, for the image defect e, it is difficult to set a data level for detection, and it is difficult to distinguish between the structure of the subject and the image defect. Also, high frequency noise may be present in the image data,
It can be more difficult to distinguish from image defects.
【0012】このように、被写体情報やノイズを含んだ
画像から画像欠点を検出する場合、画像欠点に似た被写
体の細かい構造物が画像欠点と重なっていると、画像欠
点を検出する検出のためのデータレベルが設定しづら
く、画像欠点の正確な大きさを求められないという問題
があった。As described above, when detecting an image defect from an image containing subject information and noise, if a fine structure of the subject similar to the image defect overlaps the image defect, the image defect detection is performed. However, there is a problem that the data level is difficult to set, and the exact size of the image defect cannot be obtained.
【0013】本発明は以上のような被写体情報やノイズ
と区別し難い画像欠点の検出の問題を解決するためにな
されたもので、その目的は、放射線画像変換パネルに含
まれる画像欠点を迅速かつ正確に検出し、検出した画像
欠点を補正することが可能な放射線画像処理方法及び装
置を提供することにある。SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above-described problem of detecting an image defect which is difficult to distinguish from subject information and noise, and an object of the present invention is to quickly and quickly detect an image defect included in a radiation image conversion panel. It is an object of the present invention to provide a radiation image processing method and apparatus capable of accurately detecting and correcting a detected image defect.
【0014】[0014]
【課題を解決するための手段】従って、課題を解決する
手段としての発明は、以下に説明するものである。 (1)請求項1記載の発明は、所定のマーカを備えた放
射線画像変換パネルに被写体を透過させずに放射線を照
射して作成したベタ画像データから撮影前マーカ情報及
び撮影前画像欠点情報を抽出し、前記放射線画像変換パ
ネルに被写体を透過させて放射線を照射して作成した撮
影画像データから撮影時マーカ情報を抽出し、前記撮影
前マーカ情報,前記撮影時マーカ情報,及び前記撮影前
画像欠点情報に基づいて撮影時画像欠点情報を生成し、
この撮影時画像欠点情報により前記撮影画像データを補
正することを特徴とする放射線画像処理方法である。Accordingly, the invention as a means for solving the problem is described below. (1) According to the first aspect of the present invention, pre-imaging marker information and pre-imaging image defect information are obtained from solid image data created by irradiating radiation to a radiation image conversion panel having a predetermined marker without transmitting the object. Extracting, extracting radiographic marker information from radiographic image data created by irradiating the subject with radiation through the radiation image conversion panel, extracting the pre-imaging marker information, the pre-imaging marker information, and the pre-imaging image. Generates image defect information at the time of shooting based on the defect information,
The radiographic image processing method is characterized in that the radiographic image data is corrected based on the radiographic image defect information.
【0015】また、請求項6記載の発明は、所定のマー
カを備えた放射線画像変換パネルに被写体を透過させず
に放射線を照射して作成したベタ画像データから撮影前
マーカ情報及び撮影前画像欠点情報を抽出し、前記放射
線画像変換パネルに被写体を透過させて放射線を照射し
て作成した撮影画像データから撮影時マーカ情報を抽出
し、前記撮影前マーカ情報,前記撮影時マーカ情報及び
撮影前画像欠点情報に基づいて撮影時画像欠点情報を生
成し、この撮影時画像欠点情報により撮影画像データを
補正する画像処理手段を有することを特徴とする放射線
画像処理装置である。According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a pre-imaging marker information and a pre-imaging image defect based on solid image data created by irradiating a radiation to a radiation image conversion panel having a predetermined marker without irradiating the subject. Extracting information, extracting marker information at the time of photographing from photographed image data created by irradiating a radiation through the radiation image conversion panel through a subject, and extracting the marker information before photographing, the marker information during photographing, and the image before photographing. A radiographic image processing apparatus characterized in that it has image processing means for generating image-time image defect information based on the defect information and correcting the image data using the image-time image defect information.
【0016】また、請求項7記載の発明は、所定のマー
カを備えた放射線画像変換パネルに被写体を透過させず
に放射線を照射して作成したベタ画像データから抽出さ
れた撮影前マーカ情報及び撮影前画像欠点情報を記憶す
る記憶手段と、被写体を透過した放射線を前記放射線画
像変換パネルに照射して作成した撮影画像データから撮
影時マーカ情報を抽出する撮影時情報抽出手段と、前記
記憶手段に記憶されている前記撮影前マーカ情報,前記
撮影時情報抽出手段により抽出された前記撮影時マーカ
情報,及び前記記憶手段に記憶されている前記撮影前画
像欠点情報に基づいて撮影時画像欠点情報を生成し、こ
の撮影時画像欠点情報により前記撮影画像データを補正
する画像処理手段と、を有することを特徴とする放射線
画像処理装置である。According to a seventh aspect of the present invention, there is provided a pre-imaging marker information extracted from solid image data created by irradiating radiation to a radiation image conversion panel provided with a predetermined marker without transmitting the object, and an image capturing apparatus. Storage means for storing previous image defect information, radiographic information extraction means for extracting radiographic marker information from radiographic image data created by irradiating the radiation image conversion panel with radiation transmitted through a subject, and the storage means Based on the stored pre-imaging marker information, the imaging-time marker information extracted by the imaging-time information extracting means, and the pre-imaging image defect information stored in the storage means, image-time image defect information is obtained. Image processing means for generating and correcting the photographed image data based on the photographing image defect information. .
【0017】これら請求項1,6,7記載の放射線画像
処理方法及び装置の発明では、放射線を照射して得たベ
タ画像データから基本的な画像欠点情報とマーカ情報と
を得ておき、撮影時のマーカ情報に基づいてキャリブレ
ーションを行って撮影時画像欠点情報を生成するように
している。In the radiation image processing method and apparatus according to the first, sixth, and seventh aspects, basic image defect information and marker information are obtained from solid image data obtained by irradiating radiation, and imaging is performed. Calibration is performed based on the marker information at the time of shooting to generate image defect information at the time of shooting.
【0018】このようにベタ画像データから画像欠点の
検出を行うようにしていることで、被写体情報が存在し
ない状態のデータから画像欠点を検出することができる
ようになる。このため、画像欠点に似た被写体情報と画
像欠点とを区別する必要がなくなり、画像欠点の誤検出
を防止し、検出時間を短縮することができる。By detecting an image defect from solid image data in this manner, an image defect can be detected from data in a state where no subject information exists. Therefore, there is no need to distinguish between subject information similar to an image defect and an image defect, and erroneous detection of an image defect can be prevented, and the detection time can be reduced.
【0019】また、撮影前と撮影時のマーカ情報により
キャリブレーションを行った画像欠点情報を生成してい
るので、ベタ画像データで得た画像欠点情報と撮影画像
データの画像欠点情報とのズレが生じない状態で、撮影
画像データから画像欠点を除くことが可能になる。Further, since the image defect information calibrated by the marker information before and at the time of photographing is generated, the difference between the image defect information obtained by the solid image data and the image defect information of the photographed image data is reduced. In a state where no image defect occurs, it is possible to remove image defects from captured image data.
【0020】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 (2)請求項2記載の発明は、前記請求項1記載の放射
線画像処理方法において、所定のマーカは、所定の位
置,所定の形状,所定の信号値のうち少なくとも1つの
条件を備えたものであることを特徴とするものである。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel. (2) The radiographic image processing method according to (1), wherein the predetermined marker has at least one of a predetermined position, a predetermined shape, and a predetermined signal value. It is characterized by being.
【0021】また、請求項8記載の発明は、前記請求項
7記載の放射線画像処理装置において、所定のマーカ
は、所定の位置,所定の形状,所定の信号値のうち少な
くとも1つの条件を備えたものであり、画像処理手段
は、位置,形状,信号値の少なくとも1つの情報を含ん
だ撮影前マーカ情報により、撮影前画像欠点情報を修正
して撮影時画像欠点情報を生成することを特徴とするも
のである。According to an eighth aspect of the present invention, in the radiation image processing apparatus according to the seventh aspect, the predetermined marker has at least one condition of a predetermined position, a predetermined shape, and a predetermined signal value. The image processing means generates the image defect information at the time of photographing by correcting the image defect information before photographing with marker information before photographing including at least one of the position, the shape, and the signal value. It is assumed that.
【0022】これら請求項2,8記載の放射線画像処理
方法及び装置の発明では、上記請求項1,7の効果に加
え、撮影前と撮影時のマーカ情報により位置,形状,信
号値の少なくとも1つについてキャリブレーションを行
った画像欠点情報を生成しているので、ベタ画像データ
で得た画像欠点情報と撮影画像データの画像欠点情報と
のズレが生じない状態で、撮影画像データから画像欠点
を除くことが可能になる。According to the second and eighth aspects of the present invention, in addition to the effects of the first and seventh aspects, at least one of a position, a shape, and a signal value is obtained by marker information before and during imaging. Since the image defect information obtained by calibrating the image defect information is generated, the image defect information obtained from the solid image data and the image defect information of the photographed image data are not displaced. It can be removed.
【0023】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し、より正確に補正す
ることが可能になる。 (3)請求項3記載の発明は、前記請求項2記載の放射
線画像処理方法において、前記撮影前画像欠点情報が、
ベタ画像データから検出された画像欠点の位置を示す情
報を含むことを特徴とするものである。As a result, it is possible to quickly and accurately detect an image defect included in the radiation image conversion panel and correct it more accurately. (3) The radiation image processing method according to the above (2), wherein the image defect information before imaging is:
It is characterized by including information indicating the position of an image defect detected from solid image data.
【0024】また、請求項9記載の発明は、前記請求項
8記載の放射線画像処理装置において、前記撮影前画像
欠点情報が、ベタ画像データから検出された画像欠点の
位置を示す情報を含むことを特徴とするものである。According to a ninth aspect of the present invention, in the radiation image processing apparatus according to the eighth aspect, the pre-imaging image defect information includes information indicating a position of an image defect detected from solid image data. It is characterized by the following.
【0025】すなわち、これら請求項3,9に記載の放
射線画像処理方法及び装置の発明では、上記請求項2,
8の効果に加え、撮影前画像欠点情報が画像欠点の位置
の情報であることにより、ベタ画像データ全ピクセル分
のデータを有する場合に比較してデータ量を極めて少な
くすることができる。また、データ量が少なくなること
により、補正データとしての撮影時画像欠点情報を迅速
に生成することが可能になり、撮影画像データの補正も
高速に行える。That is, in the invention of the radiation image processing method and apparatus according to the third and ninth aspects,
In addition to the effect of 8, the image defect information before photographing is information of the position of the image defect, so that the data amount can be extremely reduced as compared with the case where the solid image data has data for all pixels. Further, since the data amount is reduced, it is possible to quickly generate image defect information at the time of photographing as correction data, and it is possible to correct photographed image data at high speed.
【0026】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 (4)請求項4記載の発明は、前記請求項2記載の放射
線画像処理方法において、前記撮影前画像欠点情報が、
前記ベタ画像データから検出された画像欠点の位置,大
きさ,形状,または深さを示す情報を含むことを特徴と
するものである。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel. (4) The radiation image processing method according to the second aspect, wherein the pre-imaging image defect information is:
It is characterized by including information indicating the position, size, shape, or depth of an image defect detected from the solid image data.
【0027】また、請求項10記載の発明は、前記請求
項8記載の放射線画像処理装置において、前記画像処理
手段が保持する前記撮影前画像欠点情報が、前記ベタ画
像データから検出された画像欠点の位置,大きさ,形
状,または深さを示す情報を含むことを特徴とするもの
である。According to a tenth aspect of the present invention, in the radiation image processing apparatus according to the eighth aspect, the image defect information before photographing held by the image processing means is an image defect information detected from the solid image data. The information includes information indicating the position, size, shape, or depth of the object.
【0028】すなわち、これら請求項4,10記載の放
射線画像処理方法及び装置の発明では、上記請求項2,
8の効果に加え、撮影前画像欠点情報が画像欠点の位
置,大きさ,形状,または深さを示す情報を含むことに
より、ベタ画像データ全ピクセル分のデータを有する場
合に比較してデータ量を極めて少なくすることができ
る。また、データ量が少なくなることにより、補正デー
タとしての撮影時画像欠点情報を迅速に生成することが
可能になり、撮影画像データの補正も高速に行える。That is, according to the inventions of the radiation image processing method and apparatus according to claims 4 and 10,
In addition to the effect of 8, the image defect information before photographing includes information indicating the position, size, shape, or depth of the image defect, so that the data amount is smaller than when the solid image data has data for all pixels. Can be extremely reduced. Further, since the data amount is reduced, it is possible to quickly generate image defect information at the time of photographing as correction data, and it is possible to correct photographed image data at high speed.
【0029】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 (5)請求項5記載の発明は、前記請求項1乃至請求項
4のいずれかに記載の放射線画像処理方法において、放
射線を照射することにより放射線画像情報が蓄積記録さ
れた前記放射線画像変換パネルを走査し、読み取ること
により、ベタ画像データと撮影画像データとを作成する
ことを特徴とするものである。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel. (5) The radiation image conversion panel according to any one of (1) to (4), wherein the radiation image conversion panel stores radiation image information by irradiation with radiation. Are scanned and read to generate solid image data and photographed image data.
【0030】また、請求項11記載の発明は、前記請求
項6乃至請求項10記載の放射線画像処理装置におい
て、前記放射線画像変換パネル上を走査して放射線画像
情報を読み取る読み取り手段を有し、被写体を透過させ
ずに放射線を照射した前記放射線画像変換パネル上を走
査して得られる放射線画像情報からベタ画像データと撮
影画像データを作成することを特徴とするものである。[0030] Further, the invention according to claim 11 is the radiation image processing apparatus according to any one of claims 6 to 10, further comprising: reading means for scanning the radiation image conversion panel to read radiation image information; The apparatus is characterized in that solid image data and photographed image data are created from radiation image information obtained by scanning the radiation image conversion panel irradiated with radiation without transmitting the object.
【0031】このような走査により読み取るものでは読
み取る毎にパネルに対して走査ズレが生じることがあ
る。すなわち、ベタ画像データの読み取りと撮影画像デ
ータの読み取りとの間に走査ズレが生じる可能性があ
る。しかし、撮影画像データにおいて画像欠点の補正を
する際に、ベタ画像データと撮影画像データとで画像欠
点の位置,大きさ,深さ,形状などをマーカを用いて合
わせるようにすることで走査ズレに対処することができ
る。In the case of reading by such scanning, a scanning misalignment may occur with respect to the panel every time reading is performed. That is, there is a possibility that a scanning shift occurs between the reading of the solid image data and the reading of the captured image data. However, when correcting the image defect in the photographed image data, the position, size, depth, shape, etc. of the image defect are matched between the solid image data and the photographed image data using a marker, so that the scanning misalignment is performed. Can be dealt with.
【0032】従って、走査し読み取ってベタ画像データ
と撮影画像データとを生成することで、被写体情報やノ
イズを含んだ状態の画像データにおいて迅速かつ正確に
画像欠点の位置,大きさ,深さを検出して補正すること
が可能になる。Therefore, by scanning and reading to generate solid image data and photographed image data, the position, size and depth of an image defect can be quickly and accurately determined in image data containing subject information and noise. It becomes possible to detect and correct.
【0033】(6)請求項12記載の発明は、所定のマ
ーカを備えた放射線画像変換パネルに被写体を透過させ
ずに放射線を照射し、この放射線の照射で作成した撮影
前ベタ画像データから撮影前マーカ情報及び撮影前画像
欠点情報を抽出し、前記放射線画像変換パネルに被写体
を透過させずに放射線を照射し、この放射線の照射で作
成した撮影画像データから撮影時マーカ情報を抽出し、
前記撮影前マーカ情報,前記撮影時マーカ情報,及び前
記撮影前画像欠点情報に基づいて撮影時画像欠点情報を
生成し、この撮影時画像欠点情報により前記撮影画像デ
ータを補正することを特徴とする放射線画像処理方法で
ある。(6) According to the twelfth aspect of the present invention, a radiation image conversion panel provided with a predetermined marker is irradiated with radiation without penetrating a subject, and photographing is performed from pre-imaging solid image data created by irradiation of the radiation. Extract the pre-marker information and the pre-imaging image defect information, irradiate the radiation image conversion panel with radiation without transmitting the subject, and extract the imaging-time marker information from the photographic image data created by the irradiation of the radiation,
Image defect information at the time of photographing is generated based on the marker information before photographing, the marker information at the time of photographing, and the image defect information before photographing, and the photographed image data is corrected by the image defect information at the time of photographing. This is a radiation image processing method.
【0034】この請求項12記載の放射線画像処理方法
の発明では、撮影前ベタ画像データと撮影時画像データ
(撮影時ベタ画像データ)との間でキャリブレーション
を行って画像欠点を除いているので、画像欠点が正確に
除去されているかの正確性を評価することが可能にな
る。In the radiographic image processing method according to the twelfth aspect, the calibration is performed between the solid image data before imaging and the image data at imaging (solid image data at imaging) to eliminate image defects. It is possible to evaluate the accuracy of whether image defects have been accurately removed.
【0035】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel.
【0036】[0036]
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態例につ
いて図面を参照しつつ説明する。 <放射線画像処理装置の構成>まず、図2を参照して放
射線画像処理装置の構成を説明する。図2は本発明の実
施の形態例の放射線画像処理装置、または、本発明の実
施の形態例の放射線画像処理方法を実施する装置の一例
を示す構成図である。Next, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. <Configuration of Radiation Image Processing Apparatus> First, the configuration of the radiation image processing apparatus will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a configuration diagram illustrating an example of a radiation image processing apparatus according to an embodiment of the present invention or an apparatus that performs a radiation image processing method according to an embodiment of the present invention.
【0037】この図2において、X線装置10は被写体
MにX線を照射するための装置であり、X線照射の制御
を行う制御部12と、制御部12の制御のもとでX線を
照射するX線管11で構成されている。In FIG. 2, an X-ray device 10 is a device for irradiating the subject M with X-rays. The control unit 12 controls the X-ray irradiation, and an X-ray device is controlled under the control of the control unit 12. X-ray tube 11 for irradiating the light.
【0038】また、画像入力装置20は照射されたX線
を読み取るための装置であり、ここでは励起光発生手段
と読取手段を構成している。すなわち、輝尽性蛍光体プ
レートに被写体Mを透過させずに放射線を照射し、励起
光発生手段で発生した励起光を輝尽性蛍光体プレートに
照射して生じる輝尽発光光を検出することによりベタ画
像データを作成し、また、被写体Mを透過させた場合に
同様にして輝尽発光光から撮影画像データを作成するも
のである。The image input device 20 is a device for reading irradiated X-rays, and here constitutes excitation light generating means and reading means. That is, irradiating the stimulable phosphor plate with radiation without passing through the subject M and irradiating the stimulable phosphor plate with the excitation light generated by the excitation light generating means to detect the stimulable luminescence light generated. To create solid image data, and similarly to the case where the object M is transmitted, photographic image data is created from stimulated emission light.
【0039】すなわち、この画像入力装置20は、輝尽
性蛍光体層を有する放射線画像変換パネルである輝尽性
蛍光体プレート21,レーザ光などの励起光を発する励
起光発生部22,ポリゴンミラーなどを用いて励起光を
走査する走査ミラー23,輝尽性蛍光体プレート21で
の輝尽発光光を集める集光体24,読み取り部としての
フォトマルチプライヤ25,フォトマルチプライヤ駆動
用の高圧電源26,フォトマルチプライヤ25の出力
(アナログ画像信号)を所定の特性で電圧増幅するLO
Gアンプ27,アナログ画像信号をディジタルのイメー
ジデータに変換してベタ画像データとして出力するA/
D変換器28,から構成されている。That is, the image input apparatus 20 includes a stimulable phosphor plate 21 which is a radiation image conversion panel having a stimulable phosphor layer, an excitation light generator 22 for emitting excitation light such as laser light, and a polygon mirror. A scanning mirror 23 that scans the excitation light using a light source, a condensing body 24 that collects the stimulating light emitted from the stimulable phosphor plate 21, a photomultiplier 25 as a reading unit, and a high-voltage power supply for driving the photomultiplier. 26, an LO that amplifies the output (analog image signal) of the photomultiplier 25 with predetermined characteristics
G / A 27, which converts an analog image signal into digital image data and outputs it as solid image data
And a D converter 28.
【0040】尚、輝尽性蛍光体プレート21には、所定
の位置,所定の形状,所定の信号値のうち少なくとも1
つの条件を備えたマーカが設けられている。そして、こ
の所定の位置,所定の形状,所定の信号値のいずれかに
より、放射線画像を読み取った時点でマーカであること
を識別できるように構成されている。The stimulable phosphor plate 21 has at least one of a predetermined position, a predetermined shape, and a predetermined signal value.
A marker having two conditions is provided. Then, the configuration is such that any one of the predetermined position, the predetermined shape, and the predetermined signal value can identify the marker at the time of reading the radiation image.
【0041】ここで、マーカが備える条件のうちの所定
の信号値とは、所定の深さ(周囲の信号値に対する一定
の差)を有する場合と、周囲の信号値には一切関係な
く、マーカであることを示す特定の信号値を有する場
合、の2種類が考えられる。以下の実施の形態例の説明
では、所定の深さである場合により説明を行う。Here, the predetermined signal value among the conditions provided for the marker is defined as having a predetermined depth (a certain difference with respect to the surrounding signal value) and a marker signal irrespective of the surrounding signal value. In the case of having a specific signal value indicating that In the following description of the embodiment, a description will be given of a case where the depth is a predetermined depth.
【0042】そして、この実施の形態例において特徴部
分となる画像処理装置30は画像欠点を修正及び補正す
るための装置であり、ここでは請求項でいう画像処理手
段を構成するものであり、ベタ画像データから撮影前マ
ーカ情報及び撮影前画像欠点情報を抽出し、撮影画像デ
ータから撮影時マーカ情報を抽出し、撮影前マーカ情報
と撮影時マーカ情報との相違(例えば、差)から作成し
たマーカ相違情報によって撮影前画像欠点情報を修正し
て補正データとしての撮影時画像欠点情報を生成し、こ
の撮影時画像欠点情報により撮影画像データを補正する
ものである。The image processing apparatus 30 which is a characteristic part in this embodiment is an apparatus for correcting and correcting an image defect. Here, the image processing apparatus 30 constitutes an image processing means described in the claims, The pre-imaging marker information and the pre-imaging image defect information are extracted from the image data, the imaging marker information is extracted from the imaging image data, and the marker created from the difference (for example, the difference) between the pre-imaging marker information and the imaging marker information. The image defect information before photographing is corrected by the difference information to generate photographing image defect information as correction data, and the photographed image data is corrected using the photographing image defect information.
【0043】すなわち、この画像処理装置30は、ベタ
画像データから撮影前マーカ情報及び撮影前画像欠点情
報を抽出すると共に撮影画像データから撮影時マーカ情
報を抽出するマーカ・欠点抽出部31,撮影前マーカ情
報と撮影前画像欠点情報とを記憶するマーカ・欠点記憶
部32,撮影前マーカ情報と撮影時マーカ情報との相違
(例えば、差)からマーカ相違情報を作成する補正デー
タ生成部33,補正データによって撮影前画像欠点情報
を補正して生成した撮影時画像欠点情報により撮影画像
データを補正する補正部34,とから構成されている。That is, the image processing apparatus 30 extracts a pre-imaging marker information and a pre-imaging image defect information from solid image data, and extracts a marker at the time of imaging from the photographed image data. A marker / defect storage unit 32 for storing the marker information and the image defect information before photographing; a correction data generating unit 33 for creating marker difference information from a difference (for example, a difference) between the marker information before photographing and the marker information at the time of photographing; A correction unit 34 that corrects photographed image data with photographing-time image defect information generated by correcting image-before-photographing image defect information.
【0044】尚、ここでは画像処理装置30を機能ブロ
ック毎に示した一例であるため、各部を共通のメモリ手
段や共通のプロセッサ及びソフトウェア等で構成するこ
とが可能である。Here, since the image processing device 30 is an example showing each functional block, each unit can be constituted by a common memory means, a common processor, software and the like.
【0045】また、画像欠点が補正された撮影画像デー
タは表示装置40に画像表示され、また、画像データ記
憶部50に記憶されるように構成されている。 <放射線画像処理装置の動作,放射線画像処理方法の処
理手順>ここで、図1のフローチャート及び後述する説
明図を参照して本実施の形態例の動作説明を行う。The photographed image data in which the image defect has been corrected is displayed on the display device 40 and stored in the image data storage unit 50. <Operation of Radiation Image Processing Apparatus, Processing Procedure of Radiation Image Processing Method> Here, the operation of the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.
【0046】(1)まず、所定のマーカを備えた輝尽性
蛍光体プレート21に対してX線装置10から一様なX
線を照射し、このときの輝尽性蛍光体プレート21を画
像入力装置20で読取ってベタ画像データを作成する
(図1S1)。(1) First, the X-ray apparatus 10 applies a uniform X-ray to the stimulable phosphor plate 21 having a predetermined marker.
A line is irradiated, and the stimulable phosphor plate 21 at this time is read by the image input device 20 to create solid image data (S1 in FIG. 1).
【0047】すなわち、X線装置10から出射されたX
線は、一切の被写体を通過しない状態で輝尽性蛍光体プ
レート21に照射される。これによって、輝尽性蛍光体
プレート21に一様な画像(ベタ)の潜像が形成され
る。That is, the X-rays emitted from the X-ray
The line irradiates the stimulable phosphor plate 21 without passing through any subject. As a result, a uniform image (solid) latent image is formed on the stimulable phosphor plate 21.
【0048】この潜像を読み取る際には、まず、励起光
発生部22で発生したレーザ光を偏向器23により走査
して、潜像が形成された輝尽性蛍光体プレート21に対
して照射する。When reading this latent image, first, the laser beam generated by the excitation light generating section 22 is scanned by the deflector 23 to irradiate the stimulable phosphor plate 21 on which the latent image has been formed. I do.
【0049】そして、それにより発光した輝尽発光光を
集光体24で集光し、フォトマルチプライヤー25で光
電変換し、その電気信号をLOGアンプ27で増幅・対
数変換し、A/D変換器28でディジタルのイメージデ
ータとしてのベタ画像データに変換する。このようにし
て、作成されたベタ画像データは画像処理装置30に供
給される。The stimulated emission light emitted thereby is condensed by the condenser 24, photoelectrically converted by the photomultiplier 25, the electric signal is amplified and logarithmically converted by the LOG amplifier 27, and A / D converted. The image data is converted into solid image data as digital image data. The solid image data thus created is supplied to the image processing device 30.
【0050】(2)そして、このベタ画像データについ
て、マーカ・欠点抽出部31が撮影前マーカ情報及び撮
影前画像欠点情報を抽出する(図1S2)。この撮影前
マーカ情報と撮影前画像欠点情報とは、マーカ・欠点記
憶部32に記憶される。(2) For this solid image data, the marker / defect extracting unit 31 extracts pre-imaging marker information and pre-imaging image defect information (S2 in FIG. 1). The pre-imaging marker information and the pre-imaging image defect information are stored in the marker / defect storage unit 32.
【0051】図3(A)は画像欠点a〜cと所定のマー
カmを含むベタ画像データの一例を概念的に示し、図3
(B)はベタ画像データから得られる撮影前マーカ情報
と撮影前画像欠点情報との様子を概念的に示している。
ここでは、3つの画像欠点a〜cがベタ画像データ上に
存在している場合を例として示している。FIG. 3A conceptually shows an example of solid image data including image defects a to c and a predetermined marker m.
(B) conceptually shows the state of pre-imaging marker information and pre-imaging image defect information obtained from solid image data.
Here, an example is shown in which three image defects a to c exist on solid image data.
【0052】また、この撮影前マーカ情報と撮影前画像
欠点情報とについては、位置情報,形状情報,大きさ情
報,信号値情報について抽出しておく。ここで、位置情
報は、図3(B)においては、(xm,ym),(xa,
ya),(xb,yb),(xc,yc)が該当する。尚、
画像データの四隅のいずれか1ヶ所を原点として定めて
おく。また、形状情報は、図3(B)において、円錐の
底面の形状が該当する。As for the pre-imaging marker information and the pre-imaging image defect information, position information, shape information, size information, and signal value information are extracted in advance. Here, the position information is (xm, ym), (xa,
(ya), (xb, yb), (xc, yc). still,
One of the four corners of the image data is defined as the origin. In addition, the shape information corresponds to the shape of the bottom surface of the cone in FIG.
【0053】また、大きさ情報は、図3(B)におい
て、円錐の底面の画素数や面積(外接する円の直径や面
積など)が該当する。そして、信号値情報は、図3
(B)において、円錐の高さが該当する。In FIG. 3B, the size information corresponds to the number of pixels and the area (diameter and area of a circumscribed circle) on the bottom surface of the cone. The signal value information is shown in FIG.
In (B), the height of the cone corresponds.
【0054】尚、この大きさ情報については、図4
(a)のような読み取り画素が得られた場合には、その
画素数を用いることが可能である。また、この読み取り
画素に内接する円(図4(b))の面積または直径、こ
の読み取り画素に外接する円(図4(c))の面積また
は直径、この読み取り画素に内接する長方形(図4
(d))の面積、この読み取り画素に外接する長方形
(図4(e))の面積、で表すことも可能である。The size information is shown in FIG.
When the read pixels as shown in FIG. 3A are obtained, the number of pixels can be used. Also, the area or diameter of a circle (FIG. 4B) inscribed in the read pixel, the area or diameter of a circle (FIG. 4C) circumscribed in the read pixel, and a rectangle (FIG. 4) inscribed in the read pixel
(D)), or the area of a rectangle (FIG. 4 (e)) circumscribing the read pixel.
【0055】そして、撮影前マーカ情報については、予
めマーカが有している所定の位置,所定の形状,所定の
信号値のうち少なくとも1つの条件から判断して、マー
カであることを確認して撮影前マーカ情報として抽出す
る。The pre-imaging marker information is determined in advance from at least one of a predetermined position, a predetermined shape, and a predetermined signal value of the marker, and is confirmed to be a marker. It is extracted as pre-imaging marker information.
【0056】尚、このベタ画像データから撮影前マーカ
情報及び撮影前画像欠点情報を抽出する処理を複数の輝
尽性蛍光体プレート21に対して実行する場合には、個
々の輝尽性蛍光体プレートと各撮影前マーカ情報及び撮
影前画像欠点情報とを識別することが可能なように、輝
尽性蛍光体プレート21のID番号などで管理すること
が好ましい。When the process of extracting the pre-imaging marker information and the pre-imaging image defect information from the solid image data is performed for a plurality of stimulable phosphor plates 21, the individual stimulable phosphor plates 21 are required. It is preferable that the information is managed by the ID number of the stimulable phosphor plate 21 so that the plate can be distinguished from the pre-imaging marker information and the pre-imaging image defect information.
【0057】すなわち、輝尽性蛍光体プレート21のI
D番号と、撮影前マーカ情報と撮影前画像欠点情報とを
対応づけて、マーカ・欠点記憶部32に記憶する。 (3)以上のようにして撮影前画像欠点情報が抽出され
ている輝尽性蛍光体プレート21に対して被写体Mを透
過させて放射線を照射することで撮影を実行する(図1
S3)。That is, the I of the stimulable phosphor plate 21
The D number, the pre-imaging marker information, and the pre-imaging image defect information are stored in the marker / defect storage unit 32 in association with each other. (3) The stimulable phosphor plate 21 from which the pre-imaging image defect information has been extracted as described above transmits an object M and irradiates the object M with the radiation to perform imaging (FIG. 1).
S3).
【0058】すなわち、X線装置10から出射されたX
線は、被写体Mを通過した状態で輝尽性蛍光体プレート
21に照射される。これによって、輝尽性蛍光体プレー
ト21に被写体Mの潜像が形成される。That is, the X-rays emitted from the X-ray
The line irradiates the stimulable phosphor plate 21 while passing through the subject M. As a result, a latent image of the subject M is formed on the stimulable phosphor plate 21.
【0059】この潜像を読み取る際には、まず、励起光
発生部22で発生したレーザ光を偏向器23により走査
して、潜像が形成された輝尽性蛍光体プレート21に対
して照射する。When reading this latent image, first, the laser beam generated by the excitation light generating section 22 is scanned by the deflector 23 to irradiate the stimulable phosphor plate 21 on which the latent image has been formed. I do.
【0060】そして、それにより発光した輝尽発光光を
集光体24で集光し、フォトマルチプライヤー25で光
電変換し、その電気信号をLOGアンプ27で増幅・対
数変換し、A/D変換器28でディジタルのイメージデ
ータとしての撮影画像データに変換する。このようにし
て、作成された撮影画像データは画像処理装置30に供
給される。The stimulated emission light emitted thereby is condensed by the condenser 24, photoelectrically converted by the photomultiplier 25, the electric signal is amplified and logarithmically converted by the LOG amplifier 27, and A / D converted. Unit 28 converts the image data into photographed image data as digital image data. The photographed image data created in this way is supplied to the image processing device 30.
【0061】(4)ここで、補正データ生成部33はマ
ーカ・欠点記憶部32から撮影前マーカ情報(図3
(A)m)を読み出す(図1S4)。複数の輝尽性蛍
光体プレート21を用いている場合には、該当するID
の輝尽性蛍光体プレート21の撮影前マーカ情報を読み
出す。(4) Here, the correction data generation unit 33 stores the pre-imaging marker information from the marker / defect storage unit 32 (FIG. 3).
(A) m) is read (S4 in FIG. 1). When a plurality of stimulable phosphor plates 21 are used, the corresponding ID
Of the stimulable phosphor plate 21 before shooting is read out.
【0062】また、上記(3)で得られたの撮影画像デ
ータについて、マーカ・欠点抽出部31が撮影時マーカ
情報(図3(C)m′)を抽出する(図1S4)。
尚、この撮影時マーカ情報については、予めマーカが有
している撮影前マーカ情報である所定の位置,所定の形
状,所定の大きさ,所定の信号値のうち少なくとも1つ
の条件と合致することから判断して、マーカであること
を確認して撮影時マーカ情報として抽出する。この撮影
時マーカ情報は、マーカ・欠点記憶部32に記憶され
る。The marker / defect extracting unit 31 extracts marker information at the time of photographing (FIG. 3 (C) m ') from the photographed image data obtained in (3) (S4 in FIG. 1).
It should be noted that the marker information at the time of photographing must satisfy at least one of a predetermined position, a predetermined shape, a predetermined size, and a predetermined signal value which are marker information before photographing which the marker has in advance. , It is confirmed that the marker is a marker, and extracted as marker information at the time of shooting. The photographing time marker information is stored in the marker / defect storage unit 32.
【0063】ここで、補正データ生成部33は上記撮影
時マーカ情報を読み出し、上記の撮影前マーカ情報と比
較して相違(例えば、差)を検出し、マーカ相違情報を
生成する(図1S4)。Here, the correction data generating section 33 reads out the marker information at the time of photographing, detects a difference (for example, a difference) by comparing with the marker information before photographing, and generates marker difference information (S4 in FIG. 1). .
【0064】尚、このように撮影の前後でマーカ情報に
相違が生じるのは、撮影前と撮影時の読取りにおいて、
読取り位置や読取り感度などで微妙な相違が生じるため
である。そして、このマーカ相違情報については、相違
位置情報,相違形状情報,相違大きさ情報,相違信号値
情報,について抽出しておく。The difference between the marker information before and after the photographing is as described above.
This is because a slight difference occurs in the reading position, the reading sensitivity, and the like. As for the marker difference information, difference position information, difference shape information, difference size information, and difference signal value information are extracted in advance.
【0065】そして、補正データ生成部33は、このマ
ーカ相違情報を用いて、ベタ画像データから得た撮影前
画像欠点情報の位置,形状,信号値を修正することで、
撮影画像データに含まれる撮影時画像欠点情報を生成し
(図1S4)、補正部34に供給する。The correction data generator 33 uses the marker difference information to correct the position, shape, and signal value of the pre-imaging image defect information obtained from the solid image data.
The image defect information at the time of photographing included in the photographed image data is generated (S4 in FIG. 1), and supplied to the correction unit 34.
【0066】尚、このようにマーカ相違情報を用いて撮
影前画像欠点情報から撮影時画像欠点情報を生成するに
は、以下のように行う。 (a) ベタ画像データから得た撮影前画像欠点情報の位置
を、マーカ相違情報から得られた相違位置情報により修
正することで、撮影画像データの読み取り位置に該当す
る撮影時画像欠点情報を生成する。これにより、ベタ画
像データと撮影画像データとの読み取り位置のズレを修
正できる。Incidentally, in order to generate the image defect information at the time of photographing from the image defect information before photographing using the marker difference information, the following is performed. (a) Correcting the position of the pre-imaging image defect information obtained from the solid image data with the difference position information obtained from the marker difference information, thereby generating image-time image defect information corresponding to the reading position of the shot image data. I do. This makes it possible to correct the deviation between the reading positions of the solid image data and the captured image data.
【0067】例えば、図5(a)のように撮影前マーカ
位置が(xm ,ym )であり、図5(b)のように撮影
時マーカ位置が(xm',ym')であれば、(xm −x
m',ym −ym')を相違位置情報として、撮影前画像欠
点情報に加算して撮影時画像欠点情報を生成する。For example, if the pre-imaging marker position is (xm, ym) as shown in FIG. 5A and the imaging marker position is (xm ', ym') as shown in FIG. 5B, (Xm -x
m ′, ym−ym ′) is added to the image defect information before photographing as difference position information to generate image defect information during photographing.
【0068】(b) ベタ画像データから得た撮影前画像欠
点情報の形状を、マーカ相違情報から得られた相違形状
情報により修正することで、撮影画像データの読み取り
状況に応じた撮影時画像欠点情報を生成する。これによ
り、ベタ画像データと撮影画像データとの間で発生した
光学的な収差の違いなどに起因した形状のズレを修正で
きる。(B) By correcting the shape of the image defect information before photographing obtained from the solid image data by the difference shape information obtained from the marker difference information, the image defect at the time of photographing according to the reading state of the photographed image data is corrected. Generate information. This makes it possible to correct a shape deviation caused by a difference in optical aberration between the solid image data and the captured image data.
【0069】例えば、撮影前マーカ形状が図6(a)の
mのような形状であり、撮影時マーカ形状が図6(b)
のm’のような形状であれば、撮影前マーカ形状を撮影
時マーカ形状に変化させるような情報を相違形状情報と
して、撮影前画像欠点情報に形状変更画像処理を施して
撮影時画像欠点情報を生成する。For example, the marker before photographing has a shape like m in FIG. 6A, and the marker at photographing has a shape like FIG.
If the shape is like m ′, information that changes the shape of the pre-imaging marker to the shape of the marker at the time of imaging is used as the different shape information. Generate
【0070】(c) ベタ画像データから得た撮影前画像欠
点情報の信号値を、マーカ相違情報から得られた相違信
号値情報により修正することで、撮影画像データの読み
取り感度に応じた撮影時画像欠点情報を生成する。これ
により、ベタ画像データと撮影画像データとの読み取り
感度の違いや信号オフセットの違いなどを修正できる。(C) By correcting the signal value of the image defect information before photographing obtained from the solid image data by the difference signal value information obtained from the marker difference information, the photographing time according to the reading sensitivity of the photographed image data is corrected. Generate image defect information. This makes it possible to correct a difference in reading sensitivity between the solid image data and the captured image data, a difference in signal offset, and the like.
【0071】例えば、図7(a)のように撮影前マーカ
信号値がhm であり、図7(b)のように撮影時マーカ
信号値がhm'であれば、hm /hm'またはhm −hm'を
相違信号値情報として、撮影前画像欠点情報に反映して
撮影時画像欠点情報を生成する。For example, if the marker signal value before photographing is hm as shown in FIG. 7A and the marker signal value at photographing is hm 'as shown in FIG. 7B, hm / hm' or hm- hm 'is used as difference signal value information, and the image defect information at the time of photographing is generated by reflecting the image defect information before photographing.
【0072】(d) ベタ画像データから得た撮影前画像欠
点情報の大きさを、マーカ相違情報から得られた相違大
きさ情報により修正することで、撮影画像データの読み
取り状況に応じた撮影時画像欠点情報を生成する。これ
により、ベタ画像データと撮影画像データとの間で発生
した光学的な収差(倍率など)の違いなどに起因した大
きさのズレを修正できる。(D) The size of the image defect information before photographing obtained from the solid image data is corrected by the difference size information obtained from the marker difference information, so that the photographing time corresponding to the reading state of the photographed image data can be improved. Generate image defect information. As a result, it is possible to correct a size deviation caused by a difference in optical aberration (magnification or the like) generated between the solid image data and the captured image data.
【0073】以上のようにして、撮影前と撮影時とのマ
ーカの位置,形状,大きさ,信号値,の違いを利用し
て、撮影前の画像欠点情報(図8)に対して、位置の
修正(図8(a)),形状の修正(図8(b)),信号
値の修正(図8(c))を行って、撮影画像データに含
まれている撮影時画像欠点情報(図8)を生成するこ
とで、 撮影前に被写体の影響の無いベタ画像データを用いる
こと, 撮影前と撮影時の読み取りの違いを修正しているこ
と, の2つの理由によりにより、撮影画像データに含まれる
画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能に
なる。As described above, by utilizing the difference in the position, shape, size, signal value, and the like of the marker before and at the time of photographing, the position of the image defect information before photographing (FIG. 8) is determined. (FIG. 8 (a)), shape correction (FIG. 8 (b)), and signal value correction (FIG. 8 (c)) to obtain image defect information at the time of photographing (FIG. 8 (c)) included in the photographed image data. By generating (Fig. 8), solid image data without the influence of the subject is used before shooting, and the difference between reading before shooting and when shooting is corrected. Can be quickly and accurately detected and corrected.
【0074】また、このようにして、撮影前後のマーカ
情報と、撮影前画像欠点情報とを用いるようにしたこと
で、ベタ画像データの2次元イメージ全体の全ピクセル
データを保持する場合に比較して、画像欠点のために保
持するデータ量を極めて小さく抑えることが可能にな
る。このため、演算時間や演算量を抑えることも可能に
なる。Further, by using the marker information before and after the photographing and the defect information before the photographing in this way, compared with the case where all the pixel data of the entire two-dimensional image of the solid image data is held. Thus, the amount of data held due to image defects can be kept extremely small. For this reason, the calculation time and the calculation amount can be reduced.
【0075】ここで、補正部34は、生成された撮影時
画像欠点情報を用いて撮影画像データから画像欠点を除
去する画像処理を実行する(図1S4)。尚、画像欠
点を除去する画像処理の際には、修正された形状情報か
ら得られる画像欠点の形状(輪郭)と、修正された信号
値情報から得られる画像欠点の最大若しくは最小値(頂
点)とを結んでできる略円錐形状の立体画像欠点を、修
正された位置情報に合わせて、撮影画像データに当ては
めるようにして行う。Here, the correcting section 34 executes image processing for removing image defects from the photographed image data using the generated photographing image defect information (S4 in FIG. 1). In the image processing for removing the image defect, the shape (contour) of the image defect obtained from the corrected shape information and the maximum or minimum value (vertex) of the image defect obtained from the corrected signal value information. The defect of the substantially conical three-dimensional image formed by linking the two is applied to the captured image data in accordance with the corrected position information.
【0076】すなわち、撮影時画像欠点情報を基にし
て、撮影画像データの画像欠点を埋める(または、突出
をなくす)ような補正データ(図9,)を生成し、
加算または減算などにより画像処理を実行する。尚、補
正データが符号を有している場合には、加算か減算かの
一方のみでも可能である。That is, based on the image defect information at the time of photographing, correction data (FIG. 9) for filling the image defect of the photographed image data (or eliminating protrusion) is generated.
Image processing is performed by addition or subtraction. When the correction data has a sign, only one of addition and subtraction is possible.
【0077】この場合、補正データはスムージングして
おいてもよく、また、補正データの形状(輪郭)と信号
値(最大または最小値:頂点)とを結んでできる略円錐
を用いるようにしてもよい。In this case, the correction data may be smoothed, or a substantially cone formed by connecting the shape (contour) of the correction data and the signal value (maximum or minimum value: vertex) may be used. Good.
【0078】(5)このようにして画像欠点を除去した
撮影画像データは、表示部40で画像表示され、また、
画像データ記憶部50に記憶される(図1S5)。 <その他の実施の形態例>以上のように、ベタ画像デ
ータから得ておいた撮影前マーカ情報と撮影前画像欠点
情報と、撮影画像データから得た撮影時マーカ情報とか
ら撮影時画像欠点情報を生成する場合に、読み取りサン
プリングピッチが複数種類存在する装置においては、ベ
タ画像データと撮影画像データとのサンプリングピッチ
が異なる場合も有り得る。(5) The photographed image data from which the image defect has been removed in this way is displayed on the display unit 40 as an image.
It is stored in the image data storage unit 50 (S5 in FIG. 1). <Other Embodiments> As described above, photographing image defect information is obtained from pre-imaging marker information and pre-imaging image defect information obtained from solid image data, and photographing marker information obtained from photographed image data. Is generated, in a device having a plurality of types of reading sampling pitches, the sampling pitches of the solid image data and the captured image data may be different.
【0079】そのような場合には、 全ての読み取りサンプリングピッチにおいて撮影前マ
ーカ情報と撮影前画像欠点情報とを生成しておく, いくつかの近い読み取りサンプリングピッチ毎にグル
ープ化して、各グループ毎に撮影前マーカ情報と撮影前
画像欠点情報とを生成しておく。そして、各グループの
撮影前マーカ情報と撮影前画像欠点情報とを、グループ
内で縮小/拡大して用いるようにする, 全ての読み取りサンプリングピッチ若しくはグループ
内の読み取りサンプリングピッチを代表させる場合につ
いて、整数倍の拡大/縮小により他の読み取りサンプリ
ングピッチを容易に生成できるものを選択して、撮影前
マーカ情報と撮影前画像欠点情報とを生成しておく,な
どが考えられる。In such a case, the pre-imaging marker information and the pre-imaging image defect information are generated at all the reading sampling pitches. Pre-shooting marker information and pre-shooting image defect information are generated. The pre-imaging marker information and the pre-imaging image defect information of each group are reduced / expanded and used in the group. In the case where all the reading sampling pitches or the reading sampling pitch in the group are represented, an integer is used. For example, it is conceivable to select a source that can easily generate another reading sampling pitch by double enlargement / reduction, and generate pre-imaging marker information and pre-imaging image defect information.
【0080】<その他の実施の形態例>尚、ベタ画像
データから得た撮影前マーカ情報と撮影前画像欠点情報
とを記憶しておき、被写体を用いない撮影により撮影画
像データ(撮影ベタ画像データ)を生成して、このベタ
画像データを読み取り、このように後に読み込んだベタ
画像データについてマーカを介して位置合わせして画像
欠点を補正することも可能である。<Other Embodiments> It is to be noted that marker information before photographing and defect information before photographing obtained from solid image data are stored, and photographed image data (photographed solid image data) by photographing without using a subject. ) Is generated, the solid image data is read, and the solid image data read later in this way can be aligned via a marker to correct the image defect.
【0081】すなわち、撮影前と撮影時のマーカ情報に
よりキャリブレーションを行った画像欠点情報を生成し
ているので、撮影前ベタ画像データで得た画像欠点情報
と撮影画像データの画像欠点情報とのズレが生じない状
態で、撮影画像データから画像欠点を除くことが可能に
なる。That is, since the image defect information calibrated by the marker information before and at the time of photographing is generated, the image defect information obtained from the solid image data before photographing and the image defect information of the photographed image data are compared. It is possible to remove image defects from captured image data in a state where no deviation occurs.
【0082】そして、撮影前ベタ画像データと撮影時画
像データ(撮影時ベタ画像データ)との間でキャリブレ
ーションを行って画像欠点を除いているので、画像欠点
が正確に除去されているかの正確性を評価することが可
能になる。Since the image defect is removed by performing calibration between the solid image data before photographing and the image data at photographing (solid image data at photographing), it is possible to determine whether the image defect is accurately removed. It is possible to evaluate gender.
【0083】<実施の形態例により得られる効果>以上
詳細に説明したように、本発明の各実施の形態例の放射
線画像処理方法と放射線画像処理装置とにより、以下に
示すような動作により効果とが得られる。<Effects Obtained by Embodiments> As described in detail above, the radiation image processing method and the radiation image processing apparatus of each embodiment of the present invention provide the following effects by the following operations. Is obtained.
【0084】所定のマーカを備えた放射線画像変換パ
ネルに被写体を透過させずに放射線を照射して作成した
ベタ画像データから撮影前マーカ情報と撮影前画像欠点
情報を抽出し、撮影画像データから撮影時マーカ情報を
抽出し、撮影前マーカ情報と撮影時マーカ情報からのマ
ーカ相違情報によって撮影前画像欠点情報を修正して撮
影時画像欠点情報を生成し、この撮影時画像欠点情報に
より撮影画像データを補正するようにしていることで、
被写体情報が存在しない状態のデータから画像欠点を検
出することができるようになる。このため、画像欠点に
似た被写体情報やノイズと画像欠点とを区別する必要が
なくなり、画像欠点の誤検出を防止し、検出時間を短縮
することができる。また、撮影前と撮影時のマーカ情報
によりキャリブレーションを行った画像欠点情報を生成
しているので、ベタ画像データで得た画像欠点情報と撮
影画像データの画像欠点情報とのズレが生じない状態
で、撮影画像データから画像欠点を除くことが可能にな
る。The pre-imaging marker information and the pre-imaging defect information are extracted from the solid image data created by irradiating the radiation image conversion panel provided with the predetermined markers with radiation without transmitting the object, and the imaging is performed from the captured image data. The time marker information is extracted, the image defect information before photographing is corrected by the marker information before photographing and the marker difference information from the marker information at time of photographing, and image defect information during photographing is generated. By correcting for
An image defect can be detected from data in a state where no subject information exists. Therefore, it is not necessary to distinguish subject information or noise similar to an image defect from an image defect, and erroneous detection of an image defect can be prevented, and the detection time can be reduced. In addition, since the image defect information calibrated by the marker information before and during the photographing is generated, there is no deviation between the image defect information obtained by the solid image data and the image defect information of the photographed image data. Thus, it is possible to remove image defects from the captured image data.
【0085】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 上記において、撮影前マーカ情報と撮影時マーカ情
報からのマーカ相違情報によって、位置,形状,信号値
の少なくとも1つについて撮影前画像欠点情報を修正し
て撮影時画像欠点情報を生成し、この撮影時画像欠点情
報により撮影画像データを補正するようにしてること
で、上記の効果に加え、撮影前と撮影時のマーカ情報
により位置,形状,信号値の少なくとも1つについてキ
ャリブレーションを行った画像欠点情報を生成すること
になり、ベタ画像データで得た画像欠点情報と撮影画像
データの画像欠点情報とのズレが生じない状態で、撮影
画像データから画像欠点を除くことが可能になる。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel. In the above, the image defect information before shooting is generated by correcting the image defect information before shooting for at least one of the position, the shape, and the signal value based on the marker difference information between the marker information before shooting and the marker information during shooting. By correcting the photographed image data based on the temporal image defect information, in addition to the above-described effects, the image defect obtained by calibrating at least one of the position, the shape, and the signal value based on the marker information before and during the photographing. Since the information is generated, it is possible to remove the image defect from the captured image data in a state where the image defect information obtained from the solid image data and the image defect information of the captured image data do not shift.
【0086】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 上記において、撮影前画像欠点情報が画像欠点の位
置の情報であることにより、上記の効果に加え、撮影
前画像欠点情報が画像欠点個数分であることにより、ベ
タ画像データ全ピクセル分のデータを有する場合に比較
してデータ量が極めて少なくなる。また、データ量が少
なくなることにより、補正データとしての撮影時画像欠
点情報を迅速に生成することが可能になり、撮影画像デ
ータの補正も高速に行える。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel. In the above, in addition to the above-described effects, the image defect information before shooting is information on the position of the image defect, and the image defect information before shooting is the number of image defects. The amount of data is extremely small as compared with the case where it has. Further, since the data amount is reduced, it is possible to quickly generate image defect information at the time of photographing as correction data, and it is possible to correct photographed image data at high speed.
【0087】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 上記において、前記撮影前画像欠点情報が、前記ベ
タ画像データから検出された画像欠点の位置,大きさ,
形状,または深さを示す情報を含むことにより、上記
の効果に加え、ベタ画像データ全ピクセル分のデータを
有する場合に比較してデータ量を極めて少なくすること
ができる。また、データ量が少なくなることにより、撮
影時画像欠点情報を迅速に生成することが可能になり、
撮影画像データの補正も高速に行える。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel. In the above, the image defect information before photographing includes the position, size, and position of an image defect detected from the solid image data.
By including the information indicating the shape or the depth, in addition to the above-described effects, the data amount can be extremely reduced as compared with the case where the solid image data has data for all pixels. In addition, since the data amount is reduced, it is possible to quickly generate image defect information at the time of shooting,
Correction of photographed image data can also be performed at high speed.
【0088】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 上記〜に関して、放射線を照射することにより放
射線画像情報が蓄積記録された前記放射線画像変換パネ
ルを走査し読み取ることでベタ画像データと撮影画像デ
ータとを作成する際にも、ベタ画像データと撮影画像デ
ータとで画像欠点の位置,大きさ,深さ,形状などをマ
ーカを用いて合わせるようにすることで、ベタ画像デー
タの読み取りと撮影画像データの読み取りとの間で生じ
る可能性のある走査ズレに対処することができる。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel. Regarding the above-mentioned, when creating solid image data and photographed image data by scanning and reading the radiation image conversion panel in which radiation image information is accumulated and recorded by irradiating radiation, solid image data and photographed image By using a marker to match the position, size, depth, shape, etc. of the image defect with the data, a scanning shift that may occur between the reading of the solid image data and the reading of the captured image data is performed. Can be dealt with.
【0089】従って、走査し読み取ってベタ画像データ
と撮影画像データとを生成する際にも、ノイズを含んだ
状態のパネルから読み取った画像データにおいて迅速か
つ正確に画像欠点の位置,大きさ,深さを検出して補正
することが可能になる。Therefore, even when scanning and reading to generate solid image data and photographed image data, the position, size, and depth of image defects are quickly and accurately detected in image data read from a panel containing noise. It is possible to detect and correct the height.
【0090】被写体を用いない撮影を行うことで、撮
影前ベタ画像データと撮影時画像データ(撮影時ベタ画
像データ)との間でキャリブレーションを行って画像欠
点を除くことで、画像欠点が正確に除去されているかの
正確性を評価することが可能になる。By performing photographing without using a subject, calibration is performed between the solid image data before photographing and the image data at photographing (solid image data at photographing) to remove image defects, so that image defects can be accurately determined. It is possible to evaluate the accuracy of whether or not it has been removed.
【0091】[0091]
【発明の効果】以上詳細に説明したように、この明細書
に記載の各発明によれば以下に示すような効果が得られ
る。As described in detail above, according to the inventions described in this specification, the following effects can be obtained.
【0092】(1)請求項1,6,7記載の発明では、
ベタ画像データから画像欠点の検出を行うようにしてい
ることで、被写体情報が存在しない状態のデータから画
像欠点を検出することができるようになる。このため、
画像欠点に似た被写体情報と画像欠点とを区別する必要
がなくなり、画像欠点の誤検出を防止し、検出時間を短
縮することができる。(1) According to the first, sixth, and seventh aspects of the present invention,
Since the image defect is detected from the solid image data, the image defect can be detected from the data in a state where the subject information does not exist. For this reason,
This eliminates the need to distinguish between subject information similar to an image defect and an image defect, prevents erroneous detection of an image defect, and shortens the detection time.
【0093】また、撮影前と撮影時のマーカ情報により
キャリブレーションを行った画像欠点情報を生成してい
るので、ベタ画像データで得た画像欠点情報と撮影画像
データの画像欠点情報とのズレが生じない状態で、撮影
画像データから画像欠点を除くことが可能になる。Further, since the image defect information calibrated by the marker information before and at the time of photographing is generated, the difference between the image defect information obtained by the solid image data and the image defect information of the photographed image data is reduced. In a state where no image defect occurs, it is possible to remove image defects from captured image data.
【0094】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 (2)請求項2,8記載の発明では、撮影前と撮影時の
マーカ情報により位置,形状,信号値の少なくとも1つ
についてキャリブレーションを行った画像欠点情報を生
成しているので、ベタ画像データで得た画像欠点情報と
撮影画像データの画像欠点情報とのズレが生じない状態
で、撮影画像データから画像欠点を除くことが可能にな
る。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel. (2) According to the second and eighth aspects of the present invention, image defect information obtained by calibrating at least one of the position, the shape, and the signal value based on the marker information before and at the time of photographing is generated. The image defect can be removed from the captured image data in a state where there is no deviation between the image defect information obtained from the data and the image defect information of the captured image data.
【0095】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 (3)請求項3,9記載の発明では、撮影前画像欠点情
報が画像欠点の位置の情報であることにより、ベタ画像
データ全ピクセル分のデータを有する場合に比較してデ
ータ量を極めて少なくすることができる。また、データ
量が少なくなることにより、撮影時画像欠点情報を迅速
に生成することが可能になり、撮影画像データの補正も
高速に行える。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel. (3) According to the third and ninth aspects of the present invention, since the image defect information before photographing is information on the position of the image defect, the data amount is extremely small as compared with the case where the solid image data has data for all pixels. can do. Further, since the amount of data is reduced, it is possible to quickly generate image defect information at the time of photographing, and it is possible to correct photographed image data at high speed.
【0096】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 (4)請求項4,10記載の発明では、撮影前画像欠点
情報が画像欠点の位置,大きさ,形状,または深さを示
す情報を含むことにより、ベタ画像データ全ピクセル分
のデータを有する場合に比較してデータ量を極めて少な
くすることができる。また、データ量が少なくなること
により、撮影時画像欠点情報を迅速に生成することが可
能になり、撮影画像データの補正も高速に行える。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct an image defect included in the radiation image conversion panel. (4) According to the fourth and tenth aspects of the present invention, since the image defect information before photographing includes information indicating the position, size, shape, or depth of the image defect, the image defect information has data for all pixels of the solid image data. The data amount can be extremely reduced as compared with the case. Further, since the amount of data is reduced, it is possible to quickly generate image defect information at the time of photographing, and it is possible to correct photographed image data at high speed.
【0097】この結果、放射線画像変換パネルに含まれ
る画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可能
になる。 (5)請求項5,11記載の発明では、以上の(1)〜
(4)の各々の放射線画像処理方法に関して、放射線を
照射することにより放射線画像情報が蓄積記録された前
記放射線画像変換パネルを走査し読み取ることでベタ画
像データと撮影画像データとを作成する際に、ベタ画像
データと撮影画像データとで画像欠点の位置,大きさ,
深さ,形状などをマーカを用いて合わせるようにするこ
とで、ベタ画像データの読み取りと撮影画像データの読
み取りとの間で生じる可能性のある走査ズレに対処する
ことができる。As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct image defects included in the radiation image conversion panel. (5) In the invention according to claims 5 and 11, the above (1) to (1)
Regarding each of the radiation image processing methods (4), when the radiation image conversion panel in which the radiation image information is accumulated and recorded by irradiating radiation is scanned and read, solid image data and photographed image data are created. , The position and size of image defects using solid image data and photographed image data
By adjusting the depth, shape, and the like using the marker, it is possible to cope with a scanning deviation that may occur between reading solid image data and reading captured image data.
【0098】従って、走査し読み取ってベタ画像データ
と撮影画像データとを生成する際にも、ノイズを含んだ
状態のパネルから読み取った画像データにおいて迅速か
つ正確に画像欠点の位置,大きさ,深さを検出して補正
することが可能になる。Therefore, even when scanning and reading to generate solid image data and photographed image data, the position, size and depth of the image defect are quickly and accurately detected in the image data read from the panel containing noise. It is possible to detect and correct the height.
【0099】(6)請求項12記載の発明では、被写体
を用いない撮影を行って、撮影前ベタ画像データと撮影
時画像データ(撮影時ベタ画像データ)との間でキャリ
ブレーションを行って画像欠点を除いているので、画像
欠点が正確に除去されているかの正確性を評価すること
が可能になる。この結果、放射線画像変換パネルに含ま
れる画像欠点を迅速かつ正確に検出し補正することが可
能になる。(6) According to the twelfth aspect of the present invention, the photographing is performed without using the subject, and the calibration is performed between the solid image data before photographing and the image data at photographing (solid image data at photographing). Since the defect is removed, it is possible to evaluate the accuracy of whether the image defect is accurately removed. As a result, it is possible to quickly and accurately detect and correct an image defect included in the radiation image conversion panel.
【図1】本発明の実施の形態例の放射線画像欠点検出の
全体の様子を示すフローチャートである。FIG. 1 is a flowchart showing the overall appearance of radiation image defect detection according to an embodiment of the present invention.
【図2】本発明の実施の形態例で用いる放射線画像処理
装置の構成を示す構成図である。FIG. 2 is a configuration diagram illustrating a configuration of a radiation image processing apparatus used in an embodiment of the present invention.
【図3】本発明の実施の形態例においてマーカ情報と画
像欠点情報との抽出の様子を示す模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram showing how marker information and image defect information are extracted in the embodiment of the present invention.
【図4】本発明の実施の形態例においてマーカ情報と画
像欠点情報との抽出の様子を示す模式図である。FIG. 4 is a schematic diagram showing how marker information and image defect information are extracted in the embodiment of the present invention.
【図5】本発明の実施の形態例において、撮影前マーカ
情報と撮影時マーカ情報との位置の関係を示す説明図で
ある。FIG. 5 is an explanatory diagram showing a positional relationship between pre-imaging marker information and imaging-time marker information in the embodiment of the present invention.
【図6】本発明の実施の形態例において、撮影前マーカ
情報と撮影時マーカ情報との形状の関係を示す説明図で
ある。FIG. 6 is an explanatory diagram showing a shape relationship between pre-imaging marker information and imaging-time marker information in the embodiment of the present invention.
【図7】本発明の実施の形態例において、撮影前マーカ
情報と撮影時マーカ情報との信号値の関係を示す説明図
である。FIG. 7 is an explanatory diagram showing a relationship between signal values of pre-imaging marker information and imaging time marker information in the embodiment of the present invention.
【図8】本発明の実施の形態例において、マーカ相違情
報により、撮影時画像欠点情報を生成する様子を示す説
明図である。FIG. 8 is an explanatory diagram showing how image defect information during shooting is generated based on marker difference information in the embodiment of the present invention.
【図9】本発明の実施の形態例において、補正データに
基づいて撮影画像データを補正する様子を示す説明図で
ある。FIG. 9 is an explanatory diagram showing a state in which captured image data is corrected based on correction data in the embodiment of the present invention.
【図10】輝尽性蛍光体プレートを用いた被写体の撮影
の概要を説明するための説明図である。FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining an outline of photographing a subject using a stimulable phosphor plate.
【図11】画像欠点と被写体情報とが重畳した状態の画
像データのプロファイルの一例を示す説明図である。FIG. 11 is an explanatory diagram showing an example of a profile of image data in a state where image defects and subject information are superimposed.
10 X線装置 11 X線管 12 制御部 20 画像入力装置 21 輝尽性蛍光体プレート 22 励起光発生部 23 走査ミラー 34 集光体 25 フォトマルチプライヤ(光電子増倍管) 26 高圧電源 27 LOGアンプ 28 A/D変換部 30 画像処理装置 31 マーカ・欠点抽出部 32 マーカ・欠点記憶部 33 補正データ生成部 34 補正部 40 表示部 50 画像データ記憶部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 X-ray apparatus 11 X-ray tube 12 control part 20 Image input apparatus 21 Stimulable phosphor plate 22 Excitation light generation part 23 Scanning mirror 34 Condenser 25 Photomultiplier (photomultiplier tube) 26 High voltage power supply 27 LOG amplifier 28 A / D conversion unit 30 Image processing device 31 Marker / defect extraction unit 32 Marker / defect storage unit 33 Correction data generation unit 34 Correction unit 40 Display unit 50 Image data storage unit
Claims (12)
ネルに被写体を透過させずに放射線を照射して作成した
ベタ画像データから撮影前マーカ情報及び撮影前画像欠
点情報を抽出し、 前記放射線画像変換パネルに被写体を透過させて放射線
を照射して作成した撮影画像データから撮影時マーカ情
報を抽出し、 前記撮影前マーカ情報,前記撮影時マーカ情報,及び前
記撮影前画像欠点情報に基づいて撮影時画像欠点情報を
生成し、 この撮影時画像欠点情報により前記撮影画像データを補
正することを特徴とする放射線画像処理方法。1. A method for extracting pre-imaging marker information and pre-imaging image defect information from solid image data created by irradiating a radiation image conversion panel having a predetermined marker with radiation without transmitting a subject through the radiation image conversion panel, The imaging marker information is extracted from the captured image data created by irradiating the subject with radiation through the conversion panel, and imaging is performed based on the pre-imaging marker information, the imaging marker information, and the pre-imaging image defect information. A radiographic image processing method, comprising: generating time image defect information; and correcting the photographed image data with the photographing image defect information.
の形状,所定の信号値のうち少なくとも1つの条件を備
えたものであることを特徴とする請求項1記載の放射線
画像処理方法。2. The radiation image processing method according to claim 1, wherein the predetermined marker has at least one of a predetermined position, a predetermined shape, and a predetermined signal value.
像データから検出された画像欠点の位置を示す情報を含
むことを特徴とする請求項2記載の放射線画像処理方
法。3. The radiation image processing method according to claim 2, wherein the pre-imaging image defect information includes information indicating a position of an image defect detected from the solid image data.
像データから検出された画像欠点の位置,大きさ,形
状,または深さを示す情報を含むことを特徴とする請求
項2記載の放射線画像処理方法。4. The radiation according to claim 2, wherein the pre-imaging image defect information includes information indicating a position, a size, a shape, or a depth of the image defect detected from the solid image data. Image processing method.
情報が蓄積記録された前記放射線画像変換パネルを走査
し、読み取ることにより、ベタ画像データと撮影画像デ
ータとを作成することを特徴とする請求項1乃至4のい
ずれかに記載の放射線画像処理方法。5. The solid-state image data and the photographed image data are created by scanning and reading the radiation image conversion panel on which radiation image information is accumulated and recorded by irradiating radiation. 5. The radiation image processing method according to any one of 1 to 4.
ネルに被写体を透過させずに放射線を照射して作成した
ベタ画像データから撮影前マーカ情報及び撮影前画像欠
点情報を抽出する撮影前情報抽出手段と、 被写体を透過した放射線を前記放射線画像変換パネルに
照射して作成した撮影画像データから撮影時マーカ情報
を抽出する撮影時情報抽出手段と、 前記撮影前情報抽出手段により抽出された撮影前マーカ
情報,前記撮影時情報抽出手段により抽出された前記撮
影時マーカ情報,及び前記撮影前情報抽出手段により抽
出された前記撮影前画像欠点情報に基づいて撮影時画像
欠点情報を生成し、この撮影時画像欠点情報により前記
撮影画像データを補正する画像処理手段と、 を有することを特徴とする放射線画像処理装置。6. Extraction of pre-imaging information for extracting pre-imaging marker information and pre-imaging image defect information from solid image data created by irradiating radiation to a radiation image conversion panel having a predetermined marker without transmitting an object. Means for extracting radiographic marker information from radiographic image data created by irradiating radiation transmitted through a subject to the radiation image conversion panel; and radiographic information extracting means for extracting radiographic marker information before radiographic information extracted by the pre-radiographic information extracting means. Image defect information at the time of photographing is generated based on the marker information, the marker information at the time of photographing extracted by the information extractor at the time of photographing, and the defect information of the image before photographing extracted by the information extractor before photographing. A radiation image processing apparatus comprising: image processing means for correcting the photographed image data based on time image defect information.
ネルに被写体を透過させずに放射線を照射して作成した
ベタ画像データから抽出された撮影前マーカ情報及び撮
影前画像欠点情報を記憶する記憶手段と、 被写体を透過した放射線を前記放射線画像変換パネルに
照射して作成した撮影画像データから撮影時マーカ情報
を抽出する撮影時情報抽出手段と、 前記記憶手段に記憶されている前記撮影前マーカ情報,
前記撮影時情報抽出手段により抽出された前記撮影時マ
ーカ情報,及び前記記憶手段に記憶されている前記撮影
前画像欠点情報に基づいて撮影時画像欠点情報を生成
し、この撮影時画像欠点情報により前記撮影画像データ
を補正する画像処理手段と、 を有することを特徴とする放射線画像処理装置。7. A storage for storing pre-imaging marker information and pre-imaging image defect information extracted from solid image data created by irradiating radiation to a radiation image conversion panel having a predetermined marker without transmitting a subject. Means, at the time of radiographic information extraction means for extracting radiographic marker information from radiographic image data created by irradiating the radiation image conversion panel with radiation transmitted through a subject, and the pre-imaging marker stored in the storage means information,
Image defect information at the time of photographing is generated based on the marker information at the time of photographing extracted by the information extractor at the time of photographing and the image defect information before photographing stored in the storage means. A radiation image processing apparatus comprising: an image processing unit that corrects the captured image data.
の形状,所定の信号値のうち少なくとも1つの条件を備
えたものであり、 前記画像処理手段は、位置,形状,信号値の少なくとも
1つの情報を含んだ撮影前マーカ情報により、撮影前画
像欠点情報を修正して撮影時画像欠点情報を生成するこ
とを特徴とする請求項7記載の放射線画像処理装置。8. The predetermined marker has at least one condition of a predetermined position, a predetermined shape, and a predetermined signal value, and the image processing means includes at least one of a position, a shape, and a signal value. 8. The radiation image processing apparatus according to claim 7, wherein the pre-imaging image defect information is corrected using the pre-imaging marker information including one piece of information to generate the imaging time image defect information.
欠点情報は、前記ベタ画像データから検出された画像欠
点の位置を示す情報を含むことを特徴とする請求項8記
載の放射線画像処理装置。9. The radiation image processing apparatus according to claim 8, wherein the pre-imaging image defect information held by the image processing means includes information indicating a position of an image defect detected from the solid image data. .
前画像欠点情報は、前記ベタ画像データから検出された
画像欠点の位置,大きさ,形状,または深さを示す情報
を含むことを特徴とする請求項8記載の放射線画像処理
装置。10. The image defect information before photographing held by the image processing means includes information indicating a position, a size, a shape, or a depth of an image defect detected from the solid image data. The radiation image processing apparatus according to claim 8, wherein
て放射線画像情報を読み取る読み取り手段を有し、 被写体を透過させずに放射線を照射した前記放射線画像
変換パネル上を走査して得られる放射線画像情報からベ
タ画像データと撮影画像データを作成することを特徴と
する請求項6乃至10のいずれかに記載の放射線画像欠
点検出装置。11. A radiation image obtained by scanning the radiation image conversion panel by scanning the radiation image conversion panel and reading radiation image information by scanning the radiation image conversion panel. 11. The radiation image defect detecting apparatus according to claim 6, wherein solid image data and photographed image data are created from the information.
パネルに被写体を透過させずに放射線を照射し、この放
射線の照射で作成した撮影前ベタ画像データから撮影前
マーカ情報及び撮影前画像欠点情報を抽出し、 前記放射線画像変換パネルに被写体を透過させずに放射
線を照射し、この放射線の照射で作成した撮影画像デー
タから撮影時マーカ情報を抽出し、 前記撮影前マーカ情報,前記撮影時マーカ情報,及び前
記撮影前画像欠点情報に基づいて撮影時画像欠点情報を
生成し、 この撮影時画像欠点情報により前記撮影画像データを補
正することを特徴とする放射線画像処理方法。12. A radiation image conversion panel provided with a predetermined marker is irradiated with radiation without penetrating a subject, and pre-imaging marker information and pre-imaging image defect information are obtained from pre-imaging solid image data created by irradiation of the radiation. Irradiating the radiation image conversion panel with radiation without transmitting the object, extracting marker information at the time of photographing from photographed image data created by irradiation of the radiation, A radiographic image processing method comprising: generating image defect information during photographing based on information and the image defect information before photographing; and correcting the photographed image data with the image defect information during photographing.
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| JP14765897A JP3718957B2 (en) | 1997-06-05 | 1997-06-05 | Radiation image processing method and radiation image processing apparatus |
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| Publication Number | Publication Date |
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| JPH10328174A true JPH10328174A (en) | 1998-12-15 |
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Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008178686A (en) * | 2007-01-10 | 2008-08-07 | Mediguide Ltd | System and method for superimposing representation of tip of catheter on image acquired by moving imager |
| EP1780596A3 (en) * | 2005-10-28 | 2010-10-20 | Fujifilm Corporation | Radiographic image conversion panel and radiographic image acquisition system |
-
1997
- 1997-06-05 JP JP14765897A patent/JP3718957B2/en not_active Expired - Fee Related
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|---|---|---|---|---|
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| JP2008178686A (en) * | 2007-01-10 | 2008-08-07 | Mediguide Ltd | System and method for superimposing representation of tip of catheter on image acquired by moving imager |
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