JPS5932440A - 放射線画像のサブトラクシヨン処理方法 - Google Patents
放射線画像のサブトラクシヨン処理方法Info
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- JPS5932440A JPS5932440A JP57142499A JP14249982A JPS5932440A JP S5932440 A JPS5932440 A JP S5932440A JP 57142499 A JP57142499 A JP 57142499A JP 14249982 A JP14249982 A JP 14249982A JP S5932440 A JPS5932440 A JP S5932440A
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-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/20—Measuring radiation intensity with scintillation detectors
- G01T1/2012—Measuring radiation intensity with scintillation detectors using stimulable phosphors, e.g. stimulable phosphor sheets
- G01T1/2014—Reading out of stimulable sheets, e.g. latent image
-
- G—PHYSICS
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は放射線画像のサブトラクション処理方法、さら
に詳しくは蓄積性螢光体シートを用いて、これに放射線
画像を記録し、この後励起光を照射することにより放射
線画像を蓄積性螢光体シートから輝尽発光せしめ、この
輝尽発光光を光検出器により光電的に読み゛ 取り、得
られた画像信号を可視像として再生する放射線画像記録
再生方法におけるサブトラクション処理方法に関するも
のである。
に詳しくは蓄積性螢光体シートを用いて、これに放射線
画像を記録し、この後励起光を照射することにより放射
線画像を蓄積性螢光体シートから輝尽発光せしめ、この
輝尽発光光を光検出器により光電的に読み゛ 取り、得
られた画像信号を可視像として再生する放射線画像記録
再生方法におけるサブトラクション処理方法に関するも
のである。
ある種の螢光体に放射線(X線、α線、β線、γ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
螢光体中に蓄積され、この螢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螢光体が輝
尽発光を示すことが知られており、このような性質を示
す螢光体は蓄積性螢光体と呼ばれる。
外線等)を照射すると、この放射線エネルギーの一部が
螢光体中に蓄積され、この螢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螢光体が輝
尽発光を示すことが知られており、このような性質を示
す螢光体は蓄積性螢光体と呼ばれる。
この蓄積性螢光体を利用して、人体等の放射線画像を−
Hシート上に設けられた蓄積性螢光体に記録し、この螢
光体シートをレーザー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、この画像信号に基づき写真感光材料等
の記録材料、CRT等に可視像として出力させる放射線
画像記録読取方法が本出願人によりすでに提案されてい
る。(特開昭55−124.29号、同56−1139
5号など。)この方法は、従来の銀塩写真を用いる放射
線写真システムと比較して極めて広い放射線露出域(ラ
チチュード)にわたって画像を記録しうるという極めて
実用的な利点を有している。すなわち、蓄積性螢光体に
おいては、放射線露光量に対して蓄積後に励起によって
輝尽発光する発光光の光量が極めて広い範囲にわたって
比例することが認められており、従って種々の撮影条件
により放射線露光量がかなり太幅に変動しても前記発光
光の光量を読取ゲインを適当な値に設定して光電変換手
段により読み取って電気信号に変換し、この電気信号を
用いて写真感光材料等の記録材料、CRT等の表示装置
に可視像として出力させることによって放射線露光量の
変動に影響されない放射線画像を得ることができる。
Hシート上に設けられた蓄積性螢光体に記録し、この螢
光体シートをレーザー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、この画像信号に基づき写真感光材料等
の記録材料、CRT等に可視像として出力させる放射線
画像記録読取方法が本出願人によりすでに提案されてい
る。(特開昭55−124.29号、同56−1139
5号など。)この方法は、従来の銀塩写真を用いる放射
線写真システムと比較して極めて広い放射線露出域(ラ
チチュード)にわたって画像を記録しうるという極めて
実用的な利点を有している。すなわち、蓄積性螢光体に
おいては、放射線露光量に対して蓄積後に励起によって
輝尽発光する発光光の光量が極めて広い範囲にわたって
比例することが認められており、従って種々の撮影条件
により放射線露光量がかなり太幅に変動しても前記発光
光の光量を読取ゲインを適当な値に設定して光電変換手
段により読み取って電気信号に変換し、この電気信号を
用いて写真感光材料等の記録材料、CRT等の表示装置
に可視像として出力させることによって放射線露光量の
変動に影響されない放射線画像を得ることができる。
またこのシステムによれば、蓄積性螢光体に蓄積記録さ
れた放射線画像を電気信号に変換した後に適当な信号処
理を施し、この電気信号を用いて写真感光材料等の記録
材料、CRT等の表示装置に可視像として出力させるこ
とによって観察読影適性(診断適性)の優れた放射線画
像を得ることができるというきわめて大きな効果も得る
ことができる。
れた放射線画像を電気信号に変換した後に適当な信号処
理を施し、この電気信号を用いて写真感光材料等の記録
材料、CRT等の表示装置に可視像として出力させるこ
とによって観察読影適性(診断適性)の優れた放射線画
像を得ることができるというきわめて大きな効果も得る
ことができる。
このように蓄積性螢光体を使用する放射線画像システム
においては、読取ゲインを適当な値に設定して輝尽発光
光を光電変換し、可視像として出力することができるの
で、放射線源の管電圧又はMAS値の変動による放射線
露光量の変動、蓄積性螢光体の感度のバラツキ、光検出
器の感度のバラツキ、被写体の条件による露光量の変化
、或いは被写体によって放射線透過率が異なる等の原因
により蓄積性螢光体に蓄積される蓄積エネルギーが異な
っても、更には放射線の被ば(量を低減させても、これ
らの因子の変動により影響を受けない放射線画像を得る
ことが可能となるし、また輝尽発光光を一旦電気信号に
変換せしめ、この電気信号に適当な信号処理を施すこと
により、胸、心臓などの観察読影者が必要とする任意の
診断部位に適した放射線画像を得ることができ、観察読
影適性を向上させることが可能となる。
においては、読取ゲインを適当な値に設定して輝尽発光
光を光電変換し、可視像として出力することができるの
で、放射線源の管電圧又はMAS値の変動による放射線
露光量の変動、蓄積性螢光体の感度のバラツキ、光検出
器の感度のバラツキ、被写体の条件による露光量の変化
、或いは被写体によって放射線透過率が異なる等の原因
により蓄積性螢光体に蓄積される蓄積エネルギーが異な
っても、更には放射線の被ば(量を低減させても、これ
らの因子の変動により影響を受けない放射線画像を得る
ことが可能となるし、また輝尽発光光を一旦電気信号に
変換せしめ、この電気信号に適当な信号処理を施すこと
により、胸、心臓などの観察読影者が必要とする任意の
診断部位に適した放射線画像を得ることができ、観察読
影適性を向上させることが可能となる。
ところで、2枚のX線写真フィルム(3枚以上でもよい
)を使用して人体の特定の構造物(例えば、臓器、骨、
血管等)の像を抽出し、これによって特定の構造物のよ
り正確な診断を行なわしめるサブトラクション処理方法
が従来から知られていた。ここでサブトラクション処理
方法は大別すると次の2つの方法に分けることができる
。即ち、造影剤注入により特定の構造物が強調されたX
線画像から造影剤が注入されていないX線画像を引き算
(ザブトラクト)することによって特定の構造物を抽出
する所謂時間サブトラクション処理方法と、同一の被写
体に対l〜て相異t(るエネルギー分布を有するX線を
照射せしめ、これによって特定の構造物が特有のX線エ
ネルギー吸収特性を有することから生じる特定の構造物
の画像を2つのX線画像間に存在せしめ、この後この2
つのX線画像間で適当な重みづげをした上で引き算(サ
ブトラクト)を行ない特定の構造物の画像を抽出する所
謂エネルギーザブトラクション処理方法とが知られてい
る。
)を使用して人体の特定の構造物(例えば、臓器、骨、
血管等)の像を抽出し、これによって特定の構造物のよ
り正確な診断を行なわしめるサブトラクション処理方法
が従来から知られていた。ここでサブトラクション処理
方法は大別すると次の2つの方法に分けることができる
。即ち、造影剤注入により特定の構造物が強調されたX
線画像から造影剤が注入されていないX線画像を引き算
(ザブトラクト)することによって特定の構造物を抽出
する所謂時間サブトラクション処理方法と、同一の被写
体に対l〜て相異t(るエネルギー分布を有するX線を
照射せしめ、これによって特定の構造物が特有のX線エ
ネルギー吸収特性を有することから生じる特定の構造物
の画像を2つのX線画像間に存在せしめ、この後この2
つのX線画像間で適当な重みづげをした上で引き算(サ
ブトラクト)を行ない特定の構造物の画像を抽出する所
謂エネルギーザブトラクション処理方法とが知られてい
る。
しかしながら、前記X線写真フィルムを使用してサブト
ラクション画像を得ようとするとX線写真フィルムが、
一般に非線形階調を有し、また狭ラチチュードであるこ
とから良質なサブトラクション画像を得ることができな
い欠点を有している。しかも、X線写真フィルムを用い
てザブトラクション画像を得るためには、一方のX線画
像を反転して、2枚のX線写真フィルムを手作業にて重
ね合わせて第3の写真フィルムに差の画像を写し込むこ
とによって行なっている。従って、2枚のX線写真フィ
ルムに撮影されたX線画像を正確に重ね合わせ、診断構
造物以外の画像を取り除くことが難しく、その位置合わ
せに非常に手間がかかるという欠点を有している。従っ
て、常に有効な診断手法とはなり得す、特別な場合にお
いてのみかろうじて利用されていた診断手法であり、従
って、上述のようなX線写真フィルムを用いたサブトラ
クション処理方法はあまり一般には使用されていないの
が現状である。
ラクション画像を得ようとするとX線写真フィルムが、
一般に非線形階調を有し、また狭ラチチュードであるこ
とから良質なサブトラクション画像を得ることができな
い欠点を有している。しかも、X線写真フィルムを用い
てザブトラクション画像を得るためには、一方のX線画
像を反転して、2枚のX線写真フィルムを手作業にて重
ね合わせて第3の写真フィルムに差の画像を写し込むこ
とによって行なっている。従って、2枚のX線写真フィ
ルムに撮影されたX線画像を正確に重ね合わせ、診断構
造物以外の画像を取り除くことが難しく、その位置合わ
せに非常に手間がかかるという欠点を有している。従っ
て、常に有効な診断手法とはなり得す、特別な場合にお
いてのみかろうじて利用されていた診断手法であり、従
って、上述のようなX線写真フィルムを用いたサブトラ
クション処理方法はあまり一般には使用されていないの
が現状である。
近年になって、画像データがデジタル値であれば、面倒
かつ非線形な写真的ザブトラクション手法を用いずとも
線形なコンピュータ処理でザブトラクションが可能であ
るという観点から所謂デジタルサブトラクション処理方
法(Digital Radiography と呼ば
れる。以下DRとする)が注目を浴びるようになった。
かつ非線形な写真的ザブトラクション手法を用いずとも
線形なコンピュータ処理でザブトラクションが可能であ
るという観点から所謂デジタルサブトラクション処理方
法(Digital Radiography と呼ば
れる。以下DRとする)が注目を浴びるようになった。
ここでI) Rとしては、既存の1.1.チューブとT
V左カメラらなるX線透視カメラの出力をデジタル処理
したデジタルフルオロスコビイ(Digital Fl
uoroscopy)及びXe−検出器等のCTのX線
検出システムを流用したスキャンドプロジエクションラ
デイオグラフイ(5canned Projectio
n Radiography )と呼ばれるものがhる
。このようなりRを用いて得られたサブトラクション画
像は従来汎用のX線写真フィルムを使用したサブトラク
ション画像に比較して、電気的にデジタル処理でサブト
ラクションでき実用的であるが、上述のようなりRを用
いて得られたサブトラクション画像の空間分解能は一般
にI、I、チューブまたはXe−検出器等のX線画像の
検出器の分解能で決まってしまい、X線写真フィルムの
それよりは低くなり、従って、特定の診断構造物に対す
る十分微細な診断が不可能であるという問題を有してい
る。さらに、上述のDR。
V左カメラらなるX線透視カメラの出力をデジタル処理
したデジタルフルオロスコビイ(Digital Fl
uoroscopy)及びXe−検出器等のCTのX線
検出システムを流用したスキャンドプロジエクションラ
デイオグラフイ(5canned Projectio
n Radiography )と呼ばれるものがhる
。このようなりRを用いて得られたサブトラクション画
像は従来汎用のX線写真フィルムを使用したサブトラク
ション画像に比較して、電気的にデジタル処理でサブト
ラクションでき実用的であるが、上述のようなりRを用
いて得られたサブトラクション画像の空間分解能は一般
にI、I、チューブまたはXe−検出器等のX線画像の
検出器の分解能で決まってしまい、X線写真フィルムの
それよりは低くなり、従って、特定の診断構造物に対す
る十分微細な診断が不可能であるという問題を有してい
る。さらに、上述のDR。
では撮影範囲はI、1.チューブ及びXe−検出器等の
X線画像の検出器の受光面積で限られるため、広範囲の
人体部位に対して同時にサブトラクション画像を得るこ
とができないという問題がある。
X線画像の検出器の受光面積で限られるため、広範囲の
人体部位に対して同時にサブトラクション画像を得るこ
とができないという問題がある。
ところで、上述した本出願人がすでに提案した蓄積性螢
光体シートを用いた放射線画像システムにおいても、一
旦蓄積性螢光体シートに蓄積記録された放射線画像を励
起光で読み出し、この読み出しによって得られた輝尽発
光光を光検出器によって検出し、この検出によって得ら
れた電気信号をデジタル信号に変換せしめ、さらに、各
種の信号処理を行なわしめた後、最終画像として各種の
出力装置に出力させることができるので、このような蓄
積性螢光体シートを使用した放射線画像システムも各種
のデジタル処理が可能である。
光体シートを用いた放射線画像システムにおいても、一
旦蓄積性螢光体シートに蓄積記録された放射線画像を励
起光で読み出し、この読み出しによって得られた輝尽発
光光を光検出器によって検出し、この検出によって得ら
れた電気信号をデジタル信号に変換せしめ、さらに、各
種の信号処理を行なわしめた後、最終画像として各種の
出力装置に出力させることができるので、このような蓄
積性螢光体シートを使用した放射線画像システムも各種
のデジタル処理が可能である。
従って、前述したDRの有する利点、即ち、デジタル処
理が可能であるという利点を有すると共にさらにこの放
射線画像システムにおいては蓄積性螢光体シート上を走
査する励起光(レーザ光)のビーム径を小さくし、単位
面積当たりの画素数を増加し、かつサブトラクション処
理及び各種の画像処理を施した後の画像データの最終出
力を銀塩等の感光材料上に直接に記録できるので従来の
DRに比して著しく高い空間分解能を有した画像を得る
ことができ、原理的には人間の視覚の識別分解能以下の
空間分解能を有する鮮明なサブトラクション画像を得る
ことができると共に、蓄積性螢光体シートの面積を太き
(することに何らの技術的支障もないので、人体の広範
囲の部分をカバーする大面積に対して一度にサブトラク
ション画像を得ることができるという従来のDRが有さ
ない大きな特徴を有する。
理が可能であるという利点を有すると共にさらにこの放
射線画像システムにおいては蓄積性螢光体シート上を走
査する励起光(レーザ光)のビーム径を小さくし、単位
面積当たりの画素数を増加し、かつサブトラクション処
理及び各種の画像処理を施した後の画像データの最終出
力を銀塩等の感光材料上に直接に記録できるので従来の
DRに比して著しく高い空間分解能を有した画像を得る
ことができ、原理的には人間の視覚の識別分解能以下の
空間分解能を有する鮮明なサブトラクション画像を得る
ことができると共に、蓄積性螢光体シートの面積を太き
(することに何らの技術的支障もないので、人体の広範
囲の部分をカバーする大面積に対して一度にサブトラク
ション画像を得ることができるという従来のDRが有さ
ない大きな特徴を有する。
しかしながら、上述のような蓄積性螢光体シートを用い
た放射線システムにおいて、サブトラクション画像を得
ようとしたところ以下のような問題を有することが分か
った。
た放射線システムにおいて、サブトラクション画像を得
ようとしたところ以下のような問題を有することが分か
った。
即ち、蓄積性螢光体シートを用いた放射線画像システム
においては、2枚(3枚以上の場合もある)の相異なる
蓄積性螢光体シートを順次もしくは同時に撮影台に挿入
してサブトラクションすべき放射線画像を撮影し、しか
る後に蓄積性螢光体シートを個別に読取装量に挿入し、
前記サブトラクションすべき放射線画像を読み出す過程
において、撮影及び読取りに係わる全ての装置の機械的
精度を向上させたとしても、サブトラクションされるべ
き画像間で位置ズレ及び回転ズレが生じ、この結果サブ
トラクションにおいて消去されるべき画像が消去されな
かったり、逆に抽出すべき画像が消去されて偽画像が生
じ正確なサブトラクション画像を得ることができず、診
断上重大な支障を来たすということが見出された。
においては、2枚(3枚以上の場合もある)の相異なる
蓄積性螢光体シートを順次もしくは同時に撮影台に挿入
してサブトラクションすべき放射線画像を撮影し、しか
る後に蓄積性螢光体シートを個別に読取装量に挿入し、
前記サブトラクションすべき放射線画像を読み出す過程
において、撮影及び読取りに係わる全ての装置の機械的
精度を向上させたとしても、サブトラクションされるべ
き画像間で位置ズレ及び回転ズレが生じ、この結果サブ
トラクションにおいて消去されるべき画像が消去されな
かったり、逆に抽出すべき画像が消去されて偽画像が生
じ正確なサブトラクション画像を得ることができず、診
断上重大な支障を来たすということが見出された。
このようなズレが蓄積性螢光体シートに蓄積記録された
放射線画像情報間に生じると放射線画像は潜像として蓄
積性螢光体中に蓄積記録されているので、X線画像を可
視像とし−11− て取らえることのできるX線写真フィルムの場合と異な
って、目視によって2枚のX線写真を合わせるといった
ことが出来な(ズレ補正は極めて困難なものとなる。
放射線画像情報間に生じると放射線画像は潜像として蓄
積性螢光体中に蓄積記録されているので、X線画像を可
視像とし−11− て取らえることのできるX線写真フィルムの場合と異な
って、目視によって2枚のX線写真を合わせるといった
ことが出来な(ズレ補正は極めて困難なものとなる。
さらに、何らかの手段により2つの放射線画像間に生じ
る位置ズレ及び回転ズレを検出しえたとしても読み取ら
れた放射線画像のデータを補正すべ(従来公知の演算処
理を行なうと、特に回転ズレの補正の際に多大な時間が
費やされ、実用上非常に大きな問題となる。
る位置ズレ及び回転ズレを検出しえたとしても読み取ら
れた放射線画像のデータを補正すべ(従来公知の演算処
理を行なうと、特に回転ズレの補正の際に多大な時間が
費やされ、実用上非常に大きな問題となる。
本発明者等はかかる問題を解消するために、特願昭57
−45473号明細書において、蓄積性螢光体シートに
放射線画像を記載する際に基準線あるいは基準点を提供
するマーカーを同時に記録し、蓄積性螢光体シートから
読み出された放射線画像のデジタル画像データから前記
基準点あるいは基準線の位置座標を検出し、この検出さ
れた位置座標からサブトラクションすべき2つの放射線
画像間の位置ズレ及び回転ズレを計算し、この位置ズレ
及び 12 一 回転ズレに基づいてサブトラクションすべき放射線画像
のいずれか一方をデジタル画像データ上で回転、移動し
、この後2つの放射線画像の対応する各画素間で画像デ
ータの引き算を行なう放射線画像のサブトラクション処
理方法を提案した(位置ズレとは、蓄積性螢光体シート
に対する放射線画像(被写体像)のたて、よこのズレな
言う。)。
−45473号明細書において、蓄積性螢光体シートに
放射線画像を記載する際に基準線あるいは基準点を提供
するマーカーを同時に記録し、蓄積性螢光体シートから
読み出された放射線画像のデジタル画像データから前記
基準点あるいは基準線の位置座標を検出し、この検出さ
れた位置座標からサブトラクションすべき2つの放射線
画像間の位置ズレ及び回転ズレを計算し、この位置ズレ
及び 12 一 回転ズレに基づいてサブトラクションすべき放射線画像
のいずれか一方をデジタル画像データ上で回転、移動し
、この後2つの放射線画像の対応する各画素間で画像デ
ータの引き算を行なう放射線画像のサブトラクション処
理方法を提案した(位置ズレとは、蓄積性螢光体シート
に対する放射線画像(被写体像)のたて、よこのズレな
言う。)。
この方法によると、蓄積性螢光体シートに蓄積記録され
た放射線画像間で発生する位置ズレ及び回転ズレを自動
的に補央することができるので高いコントラスト分解能
及び高い空間分解能を有しかつ偽画像のない観察読影適
性に優れたサブトラクション画像を得ることができる。
た放射線画像間で発生する位置ズレ及び回転ズレを自動
的に補央することができるので高いコントラスト分解能
及び高い空間分解能を有しかつ偽画像のない観察読影適
性に優れたサブトラクション画像を得ることができる。
また、この方法は前記特願昭57−45473号明細書
に記載される近似的な回転操作を併用することにより、
従来公知の演算処理方法に比して著しく短時間でズレ補
正を行なうことができる。
に記載される近似的な回転操作を併用することにより、
従来公知の演算処理方法に比して著しく短時間でズレ補
正を行なうことができる。
しかしながら、1画像あたり106〜107 個という
膨大な画素数を処理する前記蓄積性螢光体シー トを用
いた画像形成システムでは上述の方法によりサブトラク
ションすベキ放射線画像間て生じるズレ補正を行なわし
めようとすると近似的な回転操作を併用しても太型剖算
機で数分〜数十分の演算時間を要し、また、ズレ補正専
用の演算処理装置を用いても1分〜3分の演算時間を要
する。
膨大な画素数を処理する前記蓄積性螢光体シー トを用
いた画像形成システムでは上述の方法によりサブトラク
ションすベキ放射線画像間て生じるズレ補正を行なわし
めようとすると近似的な回転操作を併用しても太型剖算
機で数分〜数十分の演算時間を要し、また、ズレ補正専
用の演算処理装置を用いても1分〜3分の演算時間を要
する。
−I朽ホの方法は本質的に演算速度の速い大型計算機あ
るいは専用演算処理装置を使用l−た場合に実用的であ
り、サブトラクション画像を得るためては価格の非常に
高い大型計算機あるいは演算機能の限定された汎用性の
乏1゜い専用演算処理装置を用いなくてはならない上に
、それでも1分以−Lの処理時間が必要となるという問
題がある。
るいは専用演算処理装置を使用l−た場合に実用的であ
り、サブトラクション画像を得るためては価格の非常に
高い大型計算機あるいは演算機能の限定された汎用性の
乏1゜い専用演算処理装置を用いなくてはならない上に
、それでも1分以−Lの処理時間が必要となるという問
題がある。
本発明の目的は、計算機あるいは専用演算処理装置てよ
るデジタルデータ上での回転操作を用いずとも、きわめ
て短時間で画質の良好なサブトラクション画像を得るこ
とのできる放射線画像のサブトラクション処理方法を提
供することにある。
るデジタルデータ上での回転操作を用いずとも、きわめ
て短時間で画質の良好なサブトラクション画像を得るこ
とのできる放射線画像のサブトラクション処理方法を提
供することにある。
本発明の放射線画像のサブトラクション処理方法は、少
な(とも一部の画像情報が異なる2つの放射線画像を別
個の蓄積性螢光体シートに記録せしめ、その後者蓄積性
螢光体シートに励起光を走査して前記放射線画像を前記
蓄積性螢光体シートから輝尽発光せしめ、この輝尽発光
光を光検出手段により光電的に読み出して得た前記各放
射線画像のデジタル1面像データ間で引き算を行なうこ
とにより前記放射線画像の特定の構造物の像を抽出1ろ
放射線画像のザブトラクション処理方法において、ザブ
トラクションすべき前記放射線画像を前記蓄積性螢光体
シートに蓄積記録する際(/il:この蓄積性螢光体シ
ー1− K放射線画像の側辺な規定する形状をもつマー
カーを前記放射線画像に対して固定した位置で同時に記
録し、このマーカーにより規定された前記画像の側辺の
検出信号を同期信号として用いて前記放射線画像の画像
データを読み出すことを特徴とする。
な(とも一部の画像情報が異なる2つの放射線画像を別
個の蓄積性螢光体シートに記録せしめ、その後者蓄積性
螢光体シートに励起光を走査して前記放射線画像を前記
蓄積性螢光体シートから輝尽発光せしめ、この輝尽発光
光を光検出手段により光電的に読み出して得た前記各放
射線画像のデジタル1面像データ間で引き算を行なうこ
とにより前記放射線画像の特定の構造物の像を抽出1ろ
放射線画像のザブトラクション処理方法において、ザブ
トラクションすべき前記放射線画像を前記蓄積性螢光体
シートに蓄積記録する際(/il:この蓄積性螢光体シ
ー1− K放射線画像の側辺な規定する形状をもつマー
カーを前記放射線画像に対して固定した位置で同時に記
録し、このマーカーにより規定された前記画像の側辺の
検出信号を同期信号として用いて前記放射線画像の画像
データを読み出すことを特徴とする。
本発明によると、ズレ補正の演算を計算機あるいは演算
処理装置のデジタルデータ上で行なうことなく、きわめ
て短時間(ズレ補正の演算に要する時間は実質的に0で
ある。)でズレ補正を行なうことができる。
処理装置のデジタルデータ上で行なうことなく、きわめ
て短時間(ズレ補正の演算に要する時間は実質的に0で
ある。)でズレ補正を行なうことができる。
また、本発明においては、回転ズレが存在しない場合に
は画像はまった(ゆがむことなく、回転ズレが存在する
場合は上述のようにして読み出された画像はゆがむが、
上記放射線画像記録再生システムにより発生する回転ズ
レは2°以下であることがわかっており、このような小
さな角度に対して本発明の近似回転が供するゆがみの影
響はほとんどな(観察読影適性に優れたザブトラクショ
ン画像を得ることができる。
は画像はまった(ゆがむことなく、回転ズレが存在する
場合は上述のようにして読み出された画像はゆがむが、
上記放射線画像記録再生システムにより発生する回転ズ
レは2°以下であることがわかっており、このような小
さな角度に対して本発明の近似回転が供するゆがみの影
響はほとんどな(観察読影適性に優れたザブトラクショ
ン画像を得ることができる。
本発明におけるサブトラクション処理方法とは前述した
時間サブトラクション処理方法、エネルギーザブトラク
ション処理方法及びその両者の組み合わせを含むもので
ある。
時間サブトラクション処理方法、エネルギーザブトラク
ション処理方法及びその両者の組み合わせを含むもので
ある。
また、本発明においては、励起光の波長領域と輝尽発光
光の波長領域とが重複しないことがS/Nを向」ニさせ
ろブこめに好まl、 <、かような関係を充足するよう
に励起光源および蓄積性螢光体を選択することが好まし
い。具体的には、励起光波長が400〜700 nmに
、輝尽発光光の波長が300〜5 Q Q nmになる
ようにすることが望ましい。
光の波長領域とが重複しないことがS/Nを向」ニさせ
ろブこめに好まl、 <、かような関係を充足するよう
に励起光源および蓄積性螢光体を選択することが好まし
い。具体的には、励起光波長が400〜700 nmに
、輝尽発光光の波長が300〜5 Q Q nmになる
ようにすることが望ましい。
このように300〜500nm の輝尽発光光を発し、
本発明において好ましく使用し5る蓄積性螢光体として
は、例えば、希土類元素付活アルカリ土類金属フルオロ
・・ライド螢光体〔具体的には、特開昭55−1214
3号公報に記載されている( Ba、 x−y 、 M
g 、 Cay) FX : aEu2+(但しXはC
1およびBrのうちの少な(とも1つであり、Xおよび
yは0 < x + y <0.6かつxy〜0であり
、aは10””−’ <a <5 X10−’である)
、−特開昭55−12145号公報に記載されている(
Ba、 、 、M x)FX: yA但しMllはM
g、 Ca、 Sr、 ZnおよびCdのうちの少な(
とも1つ、XはCl、Brおよび■のうちの少なくとも
1つ、AはEu、 Tb5Ce、Tm、Dy、Pr1H
o、Nd1YbおよびEr cr)うちの少な(とも1
つ、XはO<X <0.6、yはOくyく0.2である
)等〕;特開昭55−12142号公報に記載されてい
るZnS ; Cu 、 Pb。
本発明において好ましく使用し5る蓄積性螢光体として
は、例えば、希土類元素付活アルカリ土類金属フルオロ
・・ライド螢光体〔具体的には、特開昭55−1214
3号公報に記載されている( Ba、 x−y 、 M
g 、 Cay) FX : aEu2+(但しXはC
1およびBrのうちの少な(とも1つであり、Xおよび
yは0 < x + y <0.6かつxy〜0であり
、aは10””−’ <a <5 X10−’である)
、−特開昭55−12145号公報に記載されている(
Ba、 、 、M x)FX: yA但しMllはM
g、 Ca、 Sr、 ZnおよびCdのうちの少な(
とも1つ、XはCl、Brおよび■のうちの少なくとも
1つ、AはEu、 Tb5Ce、Tm、Dy、Pr1H
o、Nd1YbおよびEr cr)うちの少な(とも1
つ、XはO<X <0.6、yはOくyく0.2である
)等〕;特開昭55−12142号公報に記載されてい
るZnS ; Cu 、 Pb。
BaO−xA403: Eu (但し0.8<xり10
)およびMBO・xS i02: A (但しMll
はMg、 Ca、 Sr、 Zn、cdまたはBaであ
り、AはCe−1Tb、 EuSTm、Pb、 Tl、
BiまたはMnであり、Xは05くx<2.5である
)および特開昭55−12144号公報に記載さレタL
nOX : xA (但しLnはLa、Y。
)およびMBO・xS i02: A (但しMll
はMg、 Ca、 Sr、 Zn、cdまたはBaであ
り、AはCe−1Tb、 EuSTm、Pb、 Tl、
BiまたはMnであり、Xは05くx<2.5である
)および特開昭55−12144号公報に記載さレタL
nOX : xA (但しLnはLa、Y。
(ト)およびLuのうちの少なくとも1つ、Xはc7お
よびBrのうちの少なくとも1つ、AはCeおよびTb
のうちの少なくとも1つ、Xは0 (X (0,1であ
る);などが挙げられる。・これらの内でも好ましいの
は希土類元素付活アルカリ土類金属フルオロハライド螢
光体で 19− あるが、その中でも具体例として示したバリウムフルオ
ロハライド類〆特に輝尽性の発光が優れているので好ま
しい。
よびBrのうちの少なくとも1つ、AはCeおよびTb
のうちの少なくとも1つ、Xは0 (X (0,1であ
る);などが挙げられる。・これらの内でも好ましいの
は希土類元素付活アルカリ土類金属フルオロハライド螢
光体で 19− あるが、その中でも具体例として示したバリウムフルオ
ロハライド類〆特に輝尽性の発光が優れているので好ま
しい。
更には、バリウムフルオロハライド螢光体に特開昭56
−2385号公報、同56−2386号公報に開示され
る如(金属弗化物を添加したもの、或いは特願昭54−
150873号明細書に開示される如(金属塩化物、金
属臭化物、金属沃化物の少な(とも一種を添加したもの
は、輝尽発光が更に改善され、好ましい。
−2385号公報、同56−2386号公報に開示され
る如(金属弗化物を添加したもの、或いは特願昭54−
150873号明細書に開示される如(金属塩化物、金
属臭化物、金属沃化物の少な(とも一種を添加したもの
は、輝尽発光が更に改善され、好ましい。
本発明において用いられる信号処理としては、特開昭5
5−163472号、同56−11038号、特願昭5
4−151398号、同54−151400号、同54
−151402号、同54−168937号等に開示さ
れている周波数処理、特開昭55−116339号、同
55−116340号、同55−88740号等に開示
されている階調処理などがあげられる。
5−163472号、同56−11038号、特願昭5
4−151398号、同54−151400号、同54
−151402号、同54−168937号等に開示さ
れている周波数処理、特開昭55−116339号、同
55−116340号、同55−88740号等に開示
されている階調処理などがあげられる。
以下、本発明を図面を用いて詳細に説明する。
90−
第1図は、蓄積性螢光体シートにマーカーを記録せしめ
る際の一例を示すものである。
る際の一例を示すものである。
放射線画像撮影時に撮影台1上の所定の位置に固設され
た放射線遮蔽物質から形成された枠状のマーカー形成部
材2に被写体3と荻に撮影台1上方に設置され1こX線
源4から放射されたX線を照射することにより撮影台1
下方の蓄積性螢光体シート5にマーカー2′および被写
体像3′を蓄積記録せしめる。
た放射線遮蔽物質から形成された枠状のマーカー形成部
材2に被写体3と荻に撮影台1上方に設置され1こX線
源4から放射されたX線を照射することにより撮影台1
下方の蓄積性螢光体シート5にマーカー2′および被写
体像3′を蓄積記録せしめる。
このように撮影台lに固設されたマーカー形成部材2を
撮影台1上に固定された被写体3とともに蓄積性螢光体
シート5にマーカー2′および被写体像3′として蓄積
記録せしめると、サブトラクションを行なうべく順次蓄
積性螢光体シート5を入れかえて、撮影を行なってもマ
ーカー2′と被写体像3′との相対的位置関係は変化し
ない。
撮影台1上に固定された被写体3とともに蓄積性螢光体
シート5にマーカー2′および被写体像3′として蓄積
記録せしめると、サブトラクションを行なうべく順次蓄
積性螢光体シート5を入れかえて、撮影を行なってもマ
ーカー2′と被写体像3′との相対的位置関係は変化し
ない。
従って、サブトラクション画像を得るべ(同一の被写体
に対する異なる放射線画像を蓄積性螢光体シートに記録
すべ(順次又は同時に相異なる蓄積性螢光体シートを撮
影台に搬入せしめた場合に機械的精度の関係で生じる被
写体像3′の蓄積性螢光体シート5に対する絶対的位置
関係および読取時において生じる被写体像3′に対する
走査励起光の絶対的位置関係のズレが生じても、マーカ
ー2′に対する被写体像3′の相対的位置関係は変化し
ない。
に対する異なる放射線画像を蓄積性螢光体シートに記録
すべ(順次又は同時に相異なる蓄積性螢光体シートを撮
影台に搬入せしめた場合に機械的精度の関係で生じる被
写体像3′の蓄積性螢光体シート5に対する絶対的位置
関係および読取時において生じる被写体像3′に対する
走査励起光の絶対的位置関係のズレが生じても、マーカ
ー2′に対する被写体像3′の相対的位置関係は変化し
ない。
従って、第1図に示されたようなマーカーとして放射線
画像の側辺を規定するような形状を有するようなものを
使用し、このマーカーにより規定された放射線画像の側
辺の検出信号を同期信号として用いて前記放射線画像を
読み出すことにより、各蓄積性螢光体シートに記録され
た放射線画像間のズレは解消する。従って、このように
して読み出して得た放射線画像のデジタル画像データ間
でサブトラクション処理を行なうことにより良好なサブ
トラクション画像を得ることができる。
画像の側辺を規定するような形状を有するようなものを
使用し、このマーカーにより規定された放射線画像の側
辺の検出信号を同期信号として用いて前記放射線画像を
読み出すことにより、各蓄積性螢光体シートに記録され
た放射線画像間のズレは解消する。従って、このように
して読み出して得た放射線画像のデジタル画像データ間
でサブトラクション処理を行なうことにより良好なサブ
トラクション画像を得ることができる。
また、このようにして記録された放射線画像は次のよう
にして読み出される。
にして読み出される。
第2図は、放射線画像の読取装置の概略図である。
レーザ光源】0から発せられたレーザ光11はガルバノ
ミラ−等の光偏向器12により蓄積性螢光体シート5上
に矢印X方向に一次元的に偏向せしめられて入射する。
ミラ−等の光偏向器12により蓄積性螢光体シート5上
に矢印X方向に一次元的に偏向せしめられて入射する。
他方、螢光体シート5は矢印Y方向に移送せしめられて
副走査がなされ、その結果、螢光体シート5の全面にわ
たってレーザ光が照射せしめられる3、ここにレーザ光
源10は励起光の波長域が蓄積性螢光体からの輝尽発光
光の波長域と重複しないように選択されている。このよ
うにレーザ光11が照射せしめられると、蓄積性螢光体
シート5は蓄積記録されている放射線エネルギーに比例
する光量の輝尽発光光を発し、この発光光は導光性シー
ト14に入射する。この導光性シート】4は、その入射
面は直線状をなし、蓄積性螢光体シート5上の走査線に
対向する如く隣接して配置され、射出面は円環状をなし
、フォトマル等の光検出器15の受光面に密着せしめら
れている。この導光性シート14はアクリル系樹脂等の
透明熱可塑性樹脂シートを加工してつくられたもので、
入射面より入射しjこ光がその内部を全反射しつつ射出
面へ伝達されるように構成されており、蓄積性螢光体シ
ート5からの輝尽発光光13は導光性シート14内を導
かれ、射出面から射出して光検出器15によって受光さ
れる。導光性シートの好ましい形状、材質等は特開昭5
5−87970号、同56−11.397号公報等に開
示されている。光検出器15の受光面には、輝尽発光光
の波長域の光のみを透過し、励起光の波長域の光をカッ
トするフィルターか貼着されており、輝尽発光光のみを
検出し5るようになっている。光検出器15の出力は増
幅器、A、/D変換器等を有する信号処理装置16を経
たのちメモリー17に入力される。
副走査がなされ、その結果、螢光体シート5の全面にわ
たってレーザ光が照射せしめられる3、ここにレーザ光
源10は励起光の波長域が蓄積性螢光体からの輝尽発光
光の波長域と重複しないように選択されている。このよ
うにレーザ光11が照射せしめられると、蓄積性螢光体
シート5は蓄積記録されている放射線エネルギーに比例
する光量の輝尽発光光を発し、この発光光は導光性シー
ト14に入射する。この導光性シート】4は、その入射
面は直線状をなし、蓄積性螢光体シート5上の走査線に
対向する如く隣接して配置され、射出面は円環状をなし
、フォトマル等の光検出器15の受光面に密着せしめら
れている。この導光性シート14はアクリル系樹脂等の
透明熱可塑性樹脂シートを加工してつくられたもので、
入射面より入射しjこ光がその内部を全反射しつつ射出
面へ伝達されるように構成されており、蓄積性螢光体シ
ート5からの輝尽発光光13は導光性シート14内を導
かれ、射出面から射出して光検出器15によって受光さ
れる。導光性シートの好ましい形状、材質等は特開昭5
5−87970号、同56−11.397号公報等に開
示されている。光検出器15の受光面には、輝尽発光光
の波長域の光のみを透過し、励起光の波長域の光をカッ
トするフィルターか貼着されており、輝尽発光光のみを
検出し5るようになっている。光検出器15の出力は増
幅器、A、/D変換器等を有する信号処理装置16を経
たのちメモリー17に入力される。
光検出器15からの出力信号は第3A図に示されるよう
にマーカーの存在する部分をレ23− 一ザ光]1が走査している期間(図中のMl。
にマーカーの存在する部分をレ23− 一ザ光]1が走査している期間(図中のMl。
M2)はある一定のレベル(点線)以下のノイズだけで
あり、放射線画像の存在する部分をレーザ光11が走査
l−ている期間(図中の■)は前記一定のレベル以上の
画像に応じた信号になる。
あり、放射線画像の存在する部分をレーザ光11が走査
l−ている期間(図中の■)は前記一定のレベル以上の
画像に応じた信号になる。
従って、マーカーにより規定された放射線画像の側辺を
たとえば前期のレベルを利用して検出し、この検出によ
って得られた検出信号を同期信号として用いればズレ補
正のなされた放射線画像を得ることができる。
たとえば前期のレベルを利用して検出し、この検出によ
って得られた検出信号を同期信号として用いればズレ補
正のなされた放射線画像を得ることができる。
次に、この側辺の検出信号を用いての放射線画像のズレ
補正を説明する。
補正を説明する。
第4図は、信号処理装置16の一例を示すブロック図で
ある。
ある。
この信号処理装置16は光検出器15から出力された出
力信号を増幅器18により増幅し、この増幅された出力
信号が閾値発生回路19かも発生されるノイズレベルよ
りも犬である所定のレベル以上であること、即ち、放
24− 射線画像の側辺が検出されろと、次に出力信号が前記所
定のレベル以下になる、即ち、放射線画像の他の側辺が
検出されるまで、出力信号をA/D変換器20によりA
/D変換し、これによって得られたー走査線分の画素の
デジタル画像データを一旦バツファーメモリ21にスト
アし、所定の数の画素の画像データがバッファーメモリ
21に蓄積された場合には画像データをメモリ装置17
に転送し、所定の数に達しない場合はキャンセルする。
力信号を増幅器18により増幅し、この増幅された出力
信号が閾値発生回路19かも発生されるノイズレベルよ
りも犬である所定のレベル以上であること、即ち、放
24− 射線画像の側辺が検出されろと、次に出力信号が前記所
定のレベル以下になる、即ち、放射線画像の他の側辺が
検出されるまで、出力信号をA/D変換器20によりA
/D変換し、これによって得られたー走査線分の画素の
デジタル画像データを一旦バツファーメモリ21にスト
アし、所定の数の画素の画像データがバッファーメモリ
21に蓄積された場合には画像データをメモリ装置17
に転送し、所定の数に達しない場合はキャンセルする。
たとえば、第5A図のように螢光体シート5に対してマ
ーカー2′が回転して記録されている場合、螢光体シー
ト5の上辺に対して平行に走査される励起光の軌跡とし
ての走査線は、図に示されるごと(画像の記録された領
域のうち上方と下方とでは有効な画像走査距離は短か(
なる。従って、その範囲では画像のデータ数はマーカー
2′の内側の横巾にはy対応する画像データ数との関連
であらかじめ定めた所定の数より小さくなるのですべて
のデータはキャンセルされる。キャンセルされたか・つ
た画像データはあたかも第5B図に示された画像のごと
くメモリに画像データが記憶されることになる。このよ
うな処理がなされると、第5A図及び第5B図に示され
るように、位置ズレ、回転ズレが存在する放射線画像(
第5A図)も位置ズレ、回転ズレの解消された放射線画
像(第5B図)となってメモリ等に蓄えた後に画像出力
又は、各種画像処理を施せる。第5B図においては、画
像はマーカー2′の回転の大きさに応じてゆがんだ状態
になるが、回転ズレは26以下の微小角である場合には
実際はこのゆがみは近似的な回転補正を行なったことと
等価になり、かってのような近似がサブトラクション画
像におよぼす画質の劣化等の影響は極めて少ない。
ーカー2′が回転して記録されている場合、螢光体シー
ト5の上辺に対して平行に走査される励起光の軌跡とし
ての走査線は、図に示されるごと(画像の記録された領
域のうち上方と下方とでは有効な画像走査距離は短か(
なる。従って、その範囲では画像のデータ数はマーカー
2′の内側の横巾にはy対応する画像データ数との関連
であらかじめ定めた所定の数より小さくなるのですべて
のデータはキャンセルされる。キャンセルされたか・つ
た画像データはあたかも第5B図に示された画像のごと
くメモリに画像データが記憶されることになる。このよ
うな処理がなされると、第5A図及び第5B図に示され
るように、位置ズレ、回転ズレが存在する放射線画像(
第5A図)も位置ズレ、回転ズレの解消された放射線画
像(第5B図)となってメモリ等に蓄えた後に画像出力
又は、各種画像処理を施せる。第5B図においては、画
像はマーカー2′の回転の大きさに応じてゆがんだ状態
になるが、回転ズレは26以下の微小角である場合には
実際はこのゆがみは近似的な回転補正を行なったことと
等価になり、かってのような近似がサブトラクション画
像におよぼす画質の劣化等の影響は極めて少ない。
第6図は信号処理回路16の別の例を示すブロック図で
ある。
ある。
この信号処理装置は増幅器18からの出力信号を制御回
路22により適当なレベルで矩形化を行ない、この矩形
化信号を第3B図に示されるように微分化することによ
り放射線画像の側辺の検出信号である十のピークから−
のピークまでの期間の出力信号をA/D変換器20によ
りA/D変換して、これにより得られたー走査線分の画
素のデジタル画像データを一旦バツファーメモリ21に
ストアし、−走査線あたり所定の数の画像データがバッ
ファーメモリ21に存在する場合のみデータをメモリ装
置17に転送する。これによって放射線画像のズレ補正
がなされる。
路22により適当なレベルで矩形化を行ない、この矩形
化信号を第3B図に示されるように微分化することによ
り放射線画像の側辺の検出信号である十のピークから−
のピークまでの期間の出力信号をA/D変換器20によ
りA/D変換して、これにより得られたー走査線分の画
素のデジタル画像データを一旦バツファーメモリ21に
ストアし、−走査線あたり所定の数の画像データがバッ
ファーメモリ21に存在する場合のみデータをメモリ装
置17に転送する。これによって放射線画像のズレ補正
がなされる。
マーカーの形状は枠状に限られるわけではな(、第7A
図および第7B図に示されるような1つの長方形状のマ
ーカーあるいは2つの長方形状のマーカーを使用し、こ
れによって放射線画像の側辺を検出し、これにより得ら
れた検出信号を同期信号に使用することもできる。
図および第7B図に示されるような1つの長方形状のマ
ーカーあるいは2つの長方形状のマーカーを使用し、こ
れによって放射線画像の側辺を検出し、これにより得ら
れた検出信号を同期信号に使用することもできる。
1つの長方形状のマーカーの場合は所定の時間出力信号
が一定レベル以下あること、あ 27− るいは前述のように微分信号を得ることにより放射線画
像の側辺を検出することができる。
が一定レベル以下あること、あ 27− るいは前述のように微分信号を得ることにより放射線画
像の側辺を検出することができる。
また2つの長方形状のマーカーの場合は第2のマーカー
により走査終了点が規定される。
により走査終了点が規定される。
画像データをいったんバッファーメモリにストアする場
合には第2のマーカー(画像部走査後に走査されるマー
カー)しか利用しないでも、位置補正のされた画像デー
タ読取ができる。
合には第2のマーカー(画像部走査後に走査されるマー
カー)しか利用しないでも、位置補正のされた画像デー
タ読取ができる。
また第7C図に示すように一定の間隔をへだてで互いに
平行に配置された2本以上の一定の巾の線からなるマー
カーを用いてもよい。
平行に配置された2本以上の一定の巾の線からなるマー
カーを用いてもよい。
この場合、マーカーを光が走査すると、出力信号は一定
の間隔毎に前述のレベルより上になり下になるのでマー
カーを確実に検知することができる。
の間隔毎に前述のレベルより上になり下になるのでマー
カーを確実に検知することができる。
また、画像データは、マーカーの検出信号の直後から記
憶することに限定する必要はな(、検出信号に対して一
定の時間だけ経過した後の画像データから記憶してもよ
い。
憶することに限定する必要はな(、検出信号に対して一
定の時間だけ経過した後の画像データから記憶してもよ
い。
28−
上述のようにして、サブトラクションすべき一方の放射
線画像の読出しが行なわれた後は、もう一方の放射線画
像の読出しを同様にして行なう。
線画像の読出しが行なわれた後は、もう一方の放射線画
像の読出しを同様にして行なう。
このようにして2つのサブトラクションすべき放射線画
像の読出しが行なわれた後は、2つのサブトラクション
すべき放射線画像の画像データが収納されたメモリの対
応するアドレス間で単に放射線画像の画像データの引き
算を行なうことにより良好なサブトラクション画像を得
ることができる。この引き算は下記式により行なうこと
により線形階調を変化させたり、全体の濃度レベルを上
下することもできる。但し、演算は蓄積性螢光体の輝尽
発光光の原データの対数域で行なうのが好ましい。なぜ
ならばこのことにより原画像データの帯域圧縮がなされ
、かつ不必要な画像情報の完全除去が可能となるからで
ある。
像の読出しが行なわれた後は、2つのサブトラクション
すべき放射線画像の画像データが収納されたメモリの対
応するアドレス間で単に放射線画像の画像データの引き
算を行なうことにより良好なサブトラクション画像を得
ることができる。この引き算は下記式により行なうこと
により線形階調を変化させたり、全体の濃度レベルを上
下することもできる。但し、演算は蓄積性螢光体の輝尽
発光光の原データの対数域で行なうのが好ましい。なぜ
ならばこのことにより原画像データの帯域圧縮がなされ
、かつ不必要な画像情報の完全除去が可能となるからで
ある。
58ub =as、 bs2+ C3llub ・
・・サブトラクション画像データS 1. S 2・・
・ザブトラクションされる放射線画像の画像の画像デー
タ C・・・定 数 a、1〕・・・定数(時間サブトラクションではa =
b 、エネルギーサブトラクションでは抽出し1こい
構造物の吸収 係数により適宜決定される係数。) 以上のようにして得られたザフ゛トラクション画像に対
し、て芒種の信号処理、即ち空間周波数処理、階調処理
、加算平均処理、縮小処理、拡大処理等を施すこと例よ
りコントラスト分解能および空間分解能の高い観察読影
適性に優れたザブトラクション画像を得ることができる
。前記各種の信号処理はサブトラクション処理を行なう
前の放射線画像に対して行なってもよい。
・・サブトラクション画像データS 1. S 2・・
・ザブトラクションされる放射線画像の画像の画像デー
タ C・・・定 数 a、1〕・・・定数(時間サブトラクションではa =
b 、エネルギーサブトラクションでは抽出し1こい
構造物の吸収 係数により適宜決定される係数。) 以上のようにして得られたザフ゛トラクション画像に対
し、て芒種の信号処理、即ち空間周波数処理、階調処理
、加算平均処理、縮小処理、拡大処理等を施すこと例よ
りコントラスト分解能および空間分解能の高い観察読影
適性に優れたザブトラクション画像を得ることができる
。前記各種の信号処理はサブトラクション処理を行なう
前の放射線画像に対して行なってもよい。
このようにして得られたサブトラクション画像は写真感
光材料等の記録材料、CR,T等に可視像とし2て出力
される。
光材料等の記録材料、CR,T等に可視像とし2て出力
される。
なお、上述の本発明のサブトラクション処理方法におい
ては2つの放射線画像からザブトラクション画像を得ろ
場合について述べたが、3つ以上の放射線画像からザブ
トラクション画像を得る場合もほぼ同様に1〜で行なう
ことができる。
ては2つの放射線画像からザブトラクション画像を得ろ
場合について述べたが、3つ以上の放射線画像からザブ
トラクション画像を得る場合もほぼ同様に1〜で行なう
ことができる。
以上本発明は放射線画像を蓄積性螢光体シートに記録し
た場合に用いられる方法と1〜て説明したが、X線写真
フィルムなどに記録された画像を光学的に透過光または
反射光で読み出す場合にもまったく同様に用いられる方
法である。
た場合に用いられる方法と1〜て説明したが、X線写真
フィルムなどに記録された画像を光学的に透過光または
反射光で読み出す場合にもまったく同様に用いられる方
法である。
以上、説明したように本発明によると、計算機あるいは
専用処理装置を使用し7てデジタルデータ上でズ1/補
正を行なうことな(、実質的にズレ補正の時間を要しな
いで、自動的にザブトラクションすべき放射線画像間の
ズレ補正を行なうことができるので実用トの利益は極め
て高い。
専用処理装置を使用し7てデジタルデータ上でズ1/補
正を行なうことな(、実質的にズレ補正の時間を要しな
いで、自動的にザブトラクションすべき放射線画像間の
ズレ補正を行なうことができるので実用トの利益は極め
て高い。
第1図は、蓄積性螢光体シートにマーカー 31−
を記録せしめる際の一例を示す図、
第2図は、放射線画像の読取装置の概略図、第3A図お
よび第3B図は、出力信号波形およびその微分信号を示
す図、 第4図は、信号処理回路の一例を示すブロック図、 第5A図および第5B図は、本発明によってズレ補正が
なされる様子を説明する図、第6図は、信号処理回路の
他の例を示すブロック図、 第7A図、第7B図および第7C図は、マーカーの形状
を示す図である。 1・・・撮 影 台 2・・・マーカー形
成部材2′・・・マー カ − 3・・・被 写
体3′・・・被写体像 4・・・X 線 源5・・・
蓄積性螢光体シー) 10・・・レーザ光源11・
・・レーザ光 12・・・光偏向器13・・・輝尽発光
光 14・・・導光性シートエ5・・・元栓 出
器 16・・・信号処理回路17・・・メ モ
リ 18・・・増 幅 器 32− 19・・・閾値発生回路 20・・A/D変換器2
1・・・バッファーメモリ 22・・・制 御
回 路モ只・1N)苧 + 1−20
2−
よび第3B図は、出力信号波形およびその微分信号を示
す図、 第4図は、信号処理回路の一例を示すブロック図、 第5A図および第5B図は、本発明によってズレ補正が
なされる様子を説明する図、第6図は、信号処理回路の
他の例を示すブロック図、 第7A図、第7B図および第7C図は、マーカーの形状
を示す図である。 1・・・撮 影 台 2・・・マーカー形
成部材2′・・・マー カ − 3・・・被 写
体3′・・・被写体像 4・・・X 線 源5・・・
蓄積性螢光体シー) 10・・・レーザ光源11・
・・レーザ光 12・・・光偏向器13・・・輝尽発光
光 14・・・導光性シートエ5・・・元栓 出
器 16・・・信号処理回路17・・・メ モ
リ 18・・・増 幅 器 32− 19・・・閾値発生回路 20・・A/D変換器2
1・・・バッファーメモリ 22・・・制 御
回 路モ只・1N)苧 + 1−20
2−
Claims (1)
- 少なくとも一部の画像情報が異なる2つの放射線画像を
別個の蓄積性螢光体シートに記録せしめ、その後各蓄積
性螢光体シートに励起光を走査して前記放射線画像を前
記蓄積性螢光体シートから輝尽発光せしめ、この輝尽発
光光を光検出手段により光電的に読み出して得た前記各
放射線画像のデジタル画像データ間で引き算を行なうこ
とにより前記放射線画像の特定の構造物の像を抽出する
放射線画像のサブトラクション処理方法において、サブ
トラクションすべき前記放射線画像を前記蓄積性螢光体
シートに蓄積記録する際に、この蓄積性螢光体シートに
放射線画像の側辺を規定する形状をもつマーカーを前記
放射線画像に対して固定した位置で同時に記録し、この
マーカーにより規定された前記画像の側辺の検出信号を
同期信号として用いて前記放射線画像の画像データを読
み出すことを特徴とする放射線画像のザブトラクション
処理方法。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57142499A JPS5932440A (ja) | 1982-08-17 | 1982-08-17 | 放射線画像のサブトラクシヨン処理方法 |
| EP19830102787 EP0089665B2 (en) | 1982-03-20 | 1983-03-21 | Subtraction processing method and apparatus for radiation images |
| DE1983102787 DE89665T1 (de) | 1982-03-20 | 1983-03-21 | System und anordnung zum subtrahieren von roentgenbildern. |
| DE8383102787T DE3366802D1 (en) | 1982-03-20 | 1983-03-21 | Subtraction processing method and apparatus for radiation images |
| US06/507,248 US4564861A (en) | 1982-08-17 | 1983-06-23 | Subtraction processing method and apparatus for radiation images |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57142499A JPS5932440A (ja) | 1982-08-17 | 1982-08-17 | 放射線画像のサブトラクシヨン処理方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5932440A true JPS5932440A (ja) | 1984-02-21 |
Family
ID=15316753
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57142499A Pending JPS5932440A (ja) | 1982-03-20 | 1982-08-17 | 放射線画像のサブトラクシヨン処理方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4564861A (ja) |
| JP (1) | JPS5932440A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH046193A (ja) * | 1990-04-21 | 1992-01-10 | Toru Katsumata | ホウ酸リチウムの単結晶成長方法 |
Families Citing this family (21)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58163338A (ja) * | 1982-03-20 | 1983-09-28 | 富士写真フイルム株式会社 | 放射線画像のサプトラクシヨン処理方法 |
| JPS5983486A (ja) * | 1982-11-04 | 1984-05-14 | Fuji Photo Film Co Ltd | 放射線画像のエネルギ−・サブトラクシヨン方法およびその方法に用いられる蓄積性螢光体シ−ト、蓄積性螢光体シ−ト積層体並びに蓄積性螢光体シ−トフイルタ積層体 |
| JPS59207791A (ja) * | 1983-05-10 | 1984-11-24 | Toshiba Corp | 画像修正装置 |
| DE3583065D1 (de) * | 1984-04-23 | 1991-07-11 | Fuji Photo Film Co Ltd | Schwaerzungsgrad-korrekturverfahren sowie vorrichtung fuer subtraktionsbilder. |
| JPS60225541A (ja) * | 1984-04-24 | 1985-11-09 | 富士写真フイルム株式会社 | エネルギ−サブトラクシヨン用高速撮影装置 |
| JPS60234642A (ja) * | 1984-05-09 | 1985-11-21 | 富士写真フイルム株式会社 | 放射線画像情報再生方法及び装置 |
| US4816681A (en) * | 1984-10-02 | 1989-03-28 | Fuji Photo Film Co., Ltd. | Method and apparatus for improving quality of energy subtraction image |
| US4859849A (en) * | 1984-10-16 | 1989-08-22 | Fuji Photo Film Co., Ltd. | Radiation image recording and read-out apparatus |
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| US4806759A (en) * | 1985-10-09 | 1989-02-21 | Fuji Photo Film Co., Ltd. | Method of adjusting radiation image read-out conditions |
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| JP3220465B2 (ja) * | 1994-07-05 | 2001-10-22 | アグファ−ゲヴェルト ナームロゼ ベンノートチャップ | 二重エネルギー記録のために好適な光刺激性燐光体スクリーン |
| US6125166A (en) * | 1998-01-13 | 2000-09-26 | Fuji Photo Film Co., Ltd. | Method of forming energy subtraction images |
| JP2000342564A (ja) * | 1999-03-31 | 2000-12-12 | Fuji Photo Film Co Ltd | 放射線画像の保管方法および装置 |
| US6909793B1 (en) * | 1999-09-09 | 2005-06-21 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Data input apparatus, data input system, displayed data analyzing apparatus and medium |
| US7168854B2 (en) * | 2003-04-10 | 2007-01-30 | General Electric Company | Examination table providing x-ray imaging |
| US7134786B2 (en) * | 2003-04-10 | 2006-11-14 | Ge Medical Systems Global Technology | Examination table providing x-ray densitometry |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3515870A (en) * | 1967-02-03 | 1970-06-02 | Keleket Cgr | X-ray system for superimposing the image of a reference object and an x-ray image |
| US3909616A (en) * | 1974-09-16 | 1975-09-30 | Litton Medical Products | Method and apparatus for checking the superimposition of an x-ray field and a lightfield |
| JPS5839357B2 (ja) * | 1976-01-26 | 1983-08-29 | 株式会社日立製作所 | パタ−ンの位置検出方法 |
| US4183013A (en) * | 1976-11-29 | 1980-01-08 | Coulter Electronics, Inc. | System for extracting shape features from an image |
| CH643959A5 (de) * | 1978-04-14 | 1984-06-29 | Siemens Ag | Verfahren und vorrichtung zur automatischen lageerkennung von halbleiterchips. |
-
1982
- 1982-08-17 JP JP57142499A patent/JPS5932440A/ja active Pending
-
1983
- 1983-06-23 US US06/507,248 patent/US4564861A/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH046193A (ja) * | 1990-04-21 | 1992-01-10 | Toru Katsumata | ホウ酸リチウムの単結晶成長方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US4564861A (en) | 1986-01-14 |
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