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放射线成像系统、控制台和放射线成像程序制作方法

  • 专利名称
    放射线成像系统、控制台和放射线成像程序制作方法
  • 发明者
    北川祐介, 神谷毅
  • 公开日
    2011年9月28日
  • 申请日期
    2011年1月28日
  • 优先权日
    2010年3月24日
  • 申请人
    富士胶片株式会社
  • 文档编号
    A61B6/00GK102198006SQ201110033190
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种放射线成像系统,包括(A)放射线成像暗盒,包括放射线检测器,所述放射线检测器用于检测放射线并且产生图像数据;以及数据发送部,所述数据发送部用于通过无线电来发送包括所述图像数据的各种类型的数据;(B)控制台,包括命令接收部,所述命令接收部用于接收放射线照相的命令;数据接收部,所述数据接收部用于接收从所述放射线成像暗盒的所述数据发送部发送的所述图像数据,所述图像数据是响应于所述命令通过所述放射线照相获得的;判定部,所述判定部用于重复判定所述放射线成像暗盒的操作状态;以及间隔确定器,所述间隔确定器用于确定由所述判定部进行所述判定的重复间隔,在所述命令接收部接收到所述命令之前,所述间隔确定器将所述重复间隔设定在第一时间间隔,在所述命令接收部接收到所述命令之后,所述间隔确定器将所述重复间隔设定在第二时间间隔,所述第一时间间隔比所述第二时间间隔更长2.根据权利要求1所述的放射线成像系统,其中,所述判定部判定在所述放射线成像暗盒和所述控制台之间的通信状态,作为所述放射线成像暗盒的所述操作状态3.根据权利要求1所述的放射线成像系统,其中所述放射线成像暗盒进一步包括温度计,所述温度计用于测量在壳体内部的温度,并且所述放射线成像暗盒的所述数据发送部向所述控制台发送由所述温度计测量的温度;以及所述判定部基于所述温度来判定所述放射线成像暗盒的所述操作状态4.根据权利要求3所述的放射线成像系统,其中,如果所述温度在预定范围内,则所述判定部判定所述放射线成像暗盒处于良好操作状态中5.根据权利要求1所述的放射线成像系统,其中当开始所述放射线照相时,所述间隔确定器命令所述判定部暂停所述判定;并且当从所述放射线成像暗盒向所述控制台发送通过所述放射线照相获得的所述图像数据的多个画面中的所述图像数据的至少第一画面时,所述间隔确定器命令所述判定部以所述第一时间间隔重新开始所述判定6.根据权利要求5所述的放射线成像系统,其中,当从所述放射线成像暗盒向所述控制台发送了所述图像数据的所有多个画面时,所述间隔确定器命令所述判定部以所述第一时间间隔重新开始所述判定7.一种用于控制放射线成像暗盒的控制台,所述放射线成像暗盒具有放射线检测器,所述放射线检测器用于检测放射线并且产生图像数据;以及数据发送部,所述数据发送部用于通过无线电来发送包括所述图像数据的各种类型的数据,所述控制台包括命令接收部,所述命令接收部用于接收放射线照相的命令;数据接收部,所述数据接收部用于接收从所述放射线成像暗盒的所述数据发送部发送的所述图像数据,所述图像数据是响应于所述命令通过所述放射线照相获得的;判定部,所述判定部用于重复判定所述放射线成像暗盒的操作状态;以及间隔确定器,所述间隔确定器用于确定由所述判定部进行所述判定的重复间隔,在所述命令接收部接收到所述命令之前,所述间隔确定器将所述重复间隔设定在第一时间间隔,在所述命令接收部接收到所述命令之后,所述间隔确定器将所述重复间隔设定在第二时间间隔,所述第一时间间隔比所述第二时间间隔更长8. 一种放射线成像程序,所述放射线成像程序被安装在用于控制放射线成像暗盒的控制台上,所述放射线成像暗盒检测放射线并且产生图像数据,所述放射线成像程序使得所述控制台的计算机执行下述步骤重复地判定所述放射线成像暗盒的操作状态; 接收放射线照相的命令;在接收到所述命令之前,将所述判定的重复间隔设定在第一时间间隔; 在接收到所述命令之后,将所述判定的所述重复间隔设定在第二时间间隔,所述第二时间间隔比所述第一时间间隔更短;以及所述放射线成像暗盒根据所述命令来执行所述放射线照相
  • 技术领域
    本 发明涉及具有平板检测器和控制台的放射线成像系统以及放射线成像程序
  • 背景技术
  • 具体实施例方式
    第一实施例如图1中所示,根据第一实施例的放射线成像系统11由下述部分构成放射线生成设备12、FPD暗盒(以下简称为暗盒)13、控制台14和信息管理服务器15放射线生成设备12向患者P的要检查的身体部分施加放射线暗盒13检测已经通过该身体部分的放射线控制台14控制放射线生成设备12和暗盒13信息管理服务器15管理基于逐个患者登记的放射线照相命令在放射线防护室或房间中建立放射线生成设备12和暗盒13,而在与放射线防护室邻接的操作室中建立控制台14和信息管理服务器15放射线生成设备12由下述部分构成X射线管12a,用于生成例如X射线的放射线;以及准直器12b,用于限制X射线的辐照场放射线生成设备12由支持部件(未示出) 可移动地支持放射线生成装置12由该支持部件移动以便于面向暗盒13放射线的辐照场根据由控制台14设定的要检查的身体部分来变化如图2中所示,暗盒13具有与包含IP (成像板)的传统IP暗盒相同的形状和尺寸,以提供高的可操作性和便携性除了在放射线防护室中固定的放射线成像系统11中进行使用之外,暗盒13有时与便携式放射线成像系统一起被带出放射线防护室,以在诊察室或医院的病房等中进行使用暗盒13被提供有由放射线透过材料构成的壳体16壳体16包含从壳体16的放射线入射表面16a—侧起按顺序设置的格栅17、放射线检测器18和铅板19,在该放射线入射表面16a上入射放射线格栅17去除由身体部分对于放射线的散射放射线检测器18 检测已经通过要检查的身体部分的放射线铅板19吸收放射线的反向散射放射线检测器18是具有荧光体层和检测元件层的间接转换平板检测器(FPD)该荧光体层由诸如CsI (碘化铯)的荧光体构成,并且将诸如X射线的入射放射线转换为可见光检测元件层是像素的二维传感器矩阵每个像素由下述部分构成光电二极管,用于将在荧光体层中生成的可见光转换为电荷,并且累积该电荷;以及TFT(薄膜晶体管)开关,用于控制从光电二极管的电荷的读出在其他情况下,放射线检测器18可以是直接转换FPD, 其中,由非晶硒等构成的转换层将放射线直接转换成电荷壳体16除了上述部分之外还包含控制单元22、电池23和通信单元24电池23向暗盒13的每一个部分馈送电力控制单元22控制放射线检测器18的操作通信单元24 通过无线电与控制台14进行通信,以发送和接收包括图像数据的各种类型的数据换句话说,通信单元24用作发送和接收各种类型数据的天线在壳体16的侧表面上,提供了电源开关27、监视器灯28和连接器29电源开关 27对于暗盒13供电和断电监视器灯28指示暗盒13的电源状态和电池23的充电状态 连接器29被提供有电力接收端子(未示出)在对电池23进行充电中使用连接器29,以使得暗盒13被安装到底座(未示出)上,并且电力接收端子被连接到底座的电源端子(未示出)如图3中所示,控制单元22包括暗盒控制器33和图像存储器34暗盒控制器33 包括CPU,该CPU用于执行各种类型的计算处理;ROM,该ROM用于存储由CPU执行的控制程序和控制数据;RAM,该RAM通过安装程序和数据而被用作CPU的工作存储器,等等暗盒控制器33整体控制暗盒13的每个部分图像存储器34存储从放射线检测器18输出的图像数据如图4中所示,控制台14由下述部分构成控制台控制器42、通信器43、图像处理器45、存储单元46、显示部47和操作部48如暗盒控制器33,控制台控制器42包括CPU,该CPU用于执行各种类型的计算处理;ROM,该ROM用于存储控制程序和控制数据;RAM,该RAM通过安装程序和数据而被用作 CPU的工作存储器,等等控制台控制器42整体控制控制台14的每个部分通信器43与放射线生成设备12、暗盒13和信息管理服务器15建立有线或无线通信,以发送和接收各种类型的数据,各种类型的数据包括放射线照相命令和图像数据图像处理器45向从暗盒13接收的图像数据应用各种类型的图像处理存储单元 46彼此相关联地存储放射线照相命令和图像处理后的图像数据显示部47包括监视器 47a,诸如IXD ;以及显示控制电路47b,该显示控制电路47b用于在监视器47a上显示放射线照相图像、包括放射线照相操作菜单的各种操作画面等操作部48包括键盘、鼠标等(它们全部都未示出),用于在各种设定和操作中使用操作部48还包括快门按钮在按下快门按钮时,放射线生成设备12发出放射线,并且暗盒13检测该放射线医生通过用在监视器47a上显示的下面的指令操纵操作部48来执行放射线照相控制台控制器42包括判定部51和间隔确定器52判定部51检查在暗盒13和控制台14之间的通信状态,以判定数据在其间是否是可发射的间隔确定器52确定由判定部51进行判定的间隔判定部51命令通信器43向暗盒13的通信单元24发送用于通信检查的检查信号判定部51基于响应信号的强度和响应时间来判定包括图像数据的各种类型的数据是否是可发射的,换句话说,暗盒13和控制台14是否保持良好的通信状态如果响应信号的强度小于预定阈值,或响应时间比预定时间更长,则判定部51判定暗盒13处于不良通信状态中否则,判定部51判定暗盒13处于良好通信状态中如果判定部51判定暗盒13处于不良通信状态中,则控制台控制器42禁止放射线生成设备12发出放射线,并且命令显示控制电路47b在监视器47a上显示在通信状态中的异常在间隔确定器52的控制下,在通信器43接收到放射线照相命令之前,判定部51 以较长的时间间隔重复发出检查信号,并且在通信器43接收到放射线照相命令之后,判定部51以较短的时间间隔来发出检查信号因此,在接收放射线照相命令之前,判定部51每 30秒一次发出检查信号并且执行判定,而在接收放射线照相命令后,判定部51每3秒一次发出检查信号并且执行判定接下来,将参考图5和图6来描述具有以上结构的放射线成像系统11的操作在对于放射线成像系统11通电(Sll)后,控制台控制器42的判定部51在间隔确定器52的控制下向暗盒13发送检查信号,并且从暗盒13接收响应信号,并且判定暗盒13是否处于良好通信状态中(S12)如果判定暗盒13处于不良通信状态(在S12中的“否”)中,则禁止从放射线生成设备12发出放射线而且,在监视器47a上显示通信状态的异常(S13)只要判定暗盒13处于良好的通信状态(在S12中的“是”)中,则判定部51在间
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专利名称:放射线成像系统、控制台和放射线成像程序的制作方法在医疗领域中,使用诸如X射线的放射线的放射线成像系统是公知的。放射线成像系统由下述部分构成放射线生成设备,该放射线生成设备用于向要检查的患者的身体部分施加放射线;以及放射线检测设备,该放射线检测设备用于检测穿过身体部分的放射线。作为放射线检测设备,在实际中使用包含在成像板(IP)暗盒中的成像板和平板检测器 (FPD)。FPD具有可以直接地将放射线转换为图像数据的优点。而且,在与IP暗盒相同形状和尺寸的壳体中包含FPD的便携FPD暗盒近来被开发为允许在传统放射线成像系统上安装 FPD。例如,美国专利申请公开No. 2006/0215892公开了一种放射线成像系统,该放射线成像系统包括FPD暗盒,该FPD暗盒具有电池和天线;以及控制台,该控制台用于通过无线电与FPD暗盒建立通信。在该放射线成像系统中,在建立FDP暗盒和控制台之间的对应性时、在通过控制器接收放射线照相命令时等,偶尔检查FDP暗盒的操作状态。响应于接收放射线照相命令,通常在精确定位FPD暗盒之后开始放射线照相。在放射线照相的准备期间,由于电池耗尽或由医生的触摸产生的静电电荷或掉落的震动引起的故障而导致FPD暗盒有时变得不可用。在这些情况下,有必要禁止应用放射线,并且向医生通知FPD暗盒不可用,以防止患者不必要的照射到放射线。而且,在接收放射线照相命令之前,由于电池耗尽或由静电电荷或震动的引起的故障而导致FPD暗盒有时以类似的方式变得不可用。在这些情况下,因为需要更换FPD暗盒,所以期望尽可能快地向医生通知FPD暗盒不可用。为了向医生提供方便,可以想象以有规律的时间间隔重复地执行FPD暗盒的操作检查。然而,操作检查要求FPD暗盒与控制台进行通信。因此,操作检查的周期性重复引起 FDP暗盒的电池消耗的增大,并且缩短了其电池寿命。
本发明的目的是提供一种放射线成像系统,所述放射线成像系统以要求的时间间隔重复地执行FPD暗盒的操作检查,并且最小化FPD暗盒的电池消耗。为了实现本发明的以上和其他目的,根据本发明的放射线成像系统包括放射线成像暗盒和控制台。所述放射线成像暗盒具有放射线检测器,用于检测放射线并且产生图像数据;以及数据发送部,用于通过无线电来发送包括所述图像数据的各种类型的数据。所述控制台具有命令接收部,用于接收放射线照相的命令;数据接收部,用于接收从所述放射线成像暗盒的所述数据发送部发送的所述图像数据;判定部,用于重复地判定所述放射线成像暗盒的操作状态;以及间隔确定器,用于确定由所述判定部进行判定的重复间隔。在所述命令接收部接收到所述命令之前,所述间隔确定器将所述重复间隔设定在第一时间间隔。相反,在所述命令接收部接收到所述命令之后,所述 间隔确定器将所述重复间隔设定在第二时间间隔。所述第一时间间隔比所述第二时间间隔更长。优选地,所述判定部判定在所述放射线成像暗盒和所述控制台之间的通信状态, 作为所述放射线成像暗盒的所述操作状态。所述放射线成像暗盒可以进一步包括温度计,用于测量在壳体内部的温度。所述放射线成像暗盒的所述数据发送部向所述控制台发送由所述温度计测量的所述温度。所述判定部基于所述温度来判定所述放射线成像暗盒的所述操作状态。 如果所述温度在预定范围内,则所述判定部可以判定所述放射线成像暗盒处于良好操作状态中。当开始放射线照相时,所述间隔确定器可以命令所述判定部暂停所述判定。当从所述放射线成像暗盒向所述控制台发送通过所述放射线照相获得的所述图像数据的多个画面中的所述图像数据的至少第一画面时,所述间隔确定器可以命令所述判定部以所述第一时间间隔重新开始所述判定。否则,当从所述放射线成像暗盒向所述控制台发送所述图像数据的所有的多个画面时,所述间隔确定器可以命令所述判定部以所述第一时间间隔重新开始所述判定。根据本发明的一种放射线成像程序使得所述控制台的计算机执行下述步骤重复判定放射线成像暗盒的操作状态;接收放射线照相的命令;在接收到所述命令之前,将所述判定的重复间隔设定在第一时间间隔;在接收到所述命令之后,将所述判定的所述重复间隔设定在比所述第一时间间隔更短的第二时间间隔;以及由所述放射线成像暗盒根据所述命令来执行所述放射线照相。根据本发明,与在接收所述放射线照相命令之后作比较,在接收所述放射线照相命令之前,将重复判定所述放射线成像暗盒的所述操作状态的所述重复间隔设定得更长。 因此,在接收所述放射线照相命令之前,减少了每单位时间的所述判定的数目,并且因此, 减少了所述放射线成像暗盒的电池消耗。另一方面,在接收所述放射线照相命令之后,因为增加了每个单位时间的所述判定的数目,因此尽可能早地向医生通知所述FDP暗盒不可用。为了更完全地理解本发明及其优点,现在将结合附图对下面的描述进行参考,在附图中图1是放射线成像系统的示意图;图2是FPD暗盒的立体图;图3是根据第一实施例的FPD暗盒的框图;图4是控制台的框图;图5是在放射线成像系统中的操作检查的流程图;图6是用于解释在放射线成像系统中的操作检查的定时的说明性视图;图7是根据第二实施例的FPD暗盒的纵向截面图;以及图8是根据第二实施例的FPD暗盒的框图。7隔确定器52的控制下以第一时间间隔(例如,每30秒;S15)来重复S12的判定,直到接收到放射线照相命令(在S14中的“否”)。在接收放射线照相命令(在S14中的“是”)之后,判定部51在间隔确定器52的控制下以比第一时间间隔更短的第二时间间隔(例如,每3秒;S16)来重复执行与S12相同的判定(S17)。如果在S17中为“否”,则如在S12中的否的情况,过程前进到S13。如果在S 17中为“是”,则判定部51在间隔确定器52的控制下以第二时间间隔(S16)重复S17的判定,直到按下快门按钮(在S18中的“否”)。一旦按下快门按钮(在S18中的“是”),放射线生成设备12施加放射线以执行放射线照相(S19)。在放射线照相期间,暂停暗盒13的通信状态的判定。在完成放射线照相之后,操作流程返回到S12,并且判定部51在间隔确定器52的控制下以第一时间间隔重新开始判定暗盒13的通信状态(S12)。从暗盒13向控制台14发送图像数据的多个画面中的图像数据的第一画面的时间或发送单个患者的图像数据的所有画面的时间可以触发放射线照相的完成。在对于多个身体部分或多个患者迅速地执行放射线照相中,发送图像数据的第一画面的时间优选地触发流程的返回,以便于在发射图像数据的剩余画面的同时准备对下一个身体部分或患者的放射线照相。在发送图像数据的所有画面的时间触发流程的返回的情况下,改善了在通信状态中的稳定性。如上所述,重复检查在暗盒13和控制台14之间的通信状态。如果判定暗盒13处于不良通信状态中,则禁止放射线生成设备12发出放射线,或者在监视器47a上显示在通信状态中的异常。因此,如果在接收放射线照相命令之前向医生通知暗盒13的故障,则医生可以通过更换暗盒13来主动地处理故障。如果在接收到放射线照相命令之后向医生通知暗盒13的故障,则能够防止不必要地向患者照射放射线。尽管在接收放射线照相命令之后以第二时间间隔重复通信检查,也可以在接收放射线照相命令之前以比第二时间间隔更长的第一时间间隔来重复通信检查。因此,除了如上所述的效果之外,可以减小电池23的功耗。第二实施例在下面的第二实施例中,除了检查在暗盒13和控制台14之间的通信状态之外,还检查暗盒13的壳体16内部的温度,以检查暗盒13的操作状态。将省略与第一实施例的那些相同的结构、操作和效果。如图7中所示,壳体16包含用作放大器和A/D转换器的专用集成电路(ASIC)55 ; 柔性电缆56,该柔性电缆56用于将放射线检测器18连接到控制单元22 ;以及温度计57, 该温度计57用于检测在壳体16内部的温度。ASIC 55被安装在柔性电缆56的中间。ASIC 55放大从放射线检测器18输出的信号,并且将该信号从模拟格式转换为数字格式。柔性电缆56通过在远端处提供的连接器 56a被连接到控制单元22。来自ASIC55的输出信号被输入到控制单元22。作为温度计57,可以使用公知的热敏电阻器、IC温度传感器等。使用导热粘合剂将温度计57固定在ASIC 55上。如图8中所示,温度计57被连接到暗盒控制器33,并且向暗盒控制器33输出检测温度。
暗盒控制器33命令通信单元24响应于从控制台14的通信器43发送的检查信号来向控制台14的通信器43发送包括由温度计57检测的温度的响应信号。根据第二实施例的判定部51除了在第一实施例中描述的功能之外,还具有基于在壳体16内的温度来判定暗盒13是否在良好状态中的功能。如果响应信号的强度小于预定强度的阈值,或响应时间比预定时间更长,或由温度计57检测的温度比预定温度阈值更高,则判定部51判定暗盒13处于不良操作状态中。 否则,判定部51判定暗盒13处于良好操作状态中。如上所述,基于在壳体16内的温度来检查暗盒13的操作状态。因此,在暗盒13周围的环境温度过高,或者暗盒13被无意地覆盖有妨碍暗盒13的散热的垫子或毯子并且暗盒13的温度超过暗盒13的操作温度范围的情况下,禁止放射线生成设备12发出放射线。在上面的第二实施例中,虽然暗盒具被提供有单个温度计,但是它可以被提供有两个或两个以上温度计。温度计不必直接地被固定在ASIC上,而是可以通过导热部被固定在ASIC上。除了如在上面的第一和第二实施例中描述的暗盒的通信状态和暗盒内部的温度或者作为其替代,可以检查暗盒的各种类型的操作状态,包括剩余电池水平、放射线检测状态或图像数据处理状态。虽然已经参考附图通过本发明的优选实施例的方式充分描述了本发明,但是各种改变和修改对于本领域内的技术人员来说是明显的。因此,这些改变和修改偏离本发明的范围,否则它们应当被解释为包括在本发明的范围内。


公开了一种放射线成像系统、控制台和放射线成像程序,所述控制台用于控制放射线成像暗盒。一种放射线成像系统具有放射线生成设备、FPD暗盒和控制台。该控制台每30秒一次重复判定FPD暗盒是否处于良好通信状态中。在接收到放射线照相命令时,控制台将重复间隔从30秒改变为3秒,并且保持判定FDP暗盒的通信状态。继续重复的判定,直到按下快门按钮。在按下快门按钮时,放射线生成设备发出放射线,以执行放射线照相。



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