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Fターム[4C093AA27]の内容

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【課題】直交する2方向で鮮鋭度が異なる放射線画像検出器を用いる場合に、位相微分画像のS/Nを向上させることを可能とする。
【解決手段】X線撮影装置は、X線源から放射されたX線を通過させて第1の周期パターン像(G1像)を生成する第1の格子と、第1の格子と対向するとともに、第1の格子に対して格子面内方向に相対的に傾斜して配置され、G1像を部分的に遮蔽することによりモアレ縞が生じた第2の周期パターン像(G2像)を生成する第2の格子と、G2像を検出して画像データを生成するX線画像検出器と、画像データに基づいて位相微分画像を生成する位相微分画像生成部とを備える。X線画像検出器は、直交する2方向で鮮鋭度が異なり、鮮鋭度の高い方向(Y方向)がモアレ縞に交わる方向に沿うように配置される。 (もっと読む)


【課題】 デジタルX線画像ノイズ推定の速度および品質の観点から、より効率的な方法を策定する。
【解決手段】 デジタルX線フィルムノイズアセスメントの方法は、原画像の取得、推定画像を取得するための原画像の低周波フィルタリング、原画像および推定画像の間の差分としてのノイズ画像作成、形態的フィルタリングによるノイズ画像画素の除去、推定画像の強度範囲の区間への分割を含む。さらに、方法は、各区間について、推定画像の画素に対応するノイズ画像の画素を蓄積すること、ノイズ分散の区間推定値を算出すること、σ3基準に従った除去ノイズ画素によって区間推定値を改善すること、信号強度に対するノイズの依存度を表す表形式関数をもたらすノイズ分散の区間推定値のロバストな局所線形近似、推定画像および表形式関数に基づいて、デジタル原画像の画素ごとのノイズ分散推定値としてノイズマップを算出することを含む。 (もっと読む)


【課題】高いフレームレートの透視撮影を行う場合でも残像を抑制する放射線撮影装置を提供する。
【解決手段】照射された放射線によりシンチレータで発光した光を、光電変換することで電荷として蓄積して読み出しする撮影部を有する放射線画像撮影装置において、複数の撮影部を設け、各撮影部から蓄積電荷である画像情報を読み出す撮影部を順次変えて画像情報を読み出すことで、高いフレームレートでも電荷が蓄積部に残存しにくく、残像を抑制することができる。 (もっと読む)


【課題】CRカセッテとFPDカセッテとが混在し、FPD方式の撮影の際に同期方式や非同期方式で撮影を行うような状況においても、適切に撮影を行うことができるように制御することが可能な放射線画像撮影システムを提供する。
【解決手段】放射線画像撮影システム50の曝射制御手段58は、切替手段58によりCR方式が設定された場合には、放射線発生装置57に対して、曝射スイッチ56からの照射開始信号に基づいて放射線源52から放射線を照射することを許可するように制御し、切替手段58によりFPD方式が設定された場合には、曝射スイッチ56からの照射開始信号に基づき、かつ、FPDカセッテ1Fが同期方式と非同期方式とのいずれの方式で用いられるかに応じて、放射線源52から放射線を照射することを許可するように制御し、放射線発生装置57は切替手段58の設定に応じて放射線源52から照射する放射線の照射線量を調整する。 (もっと読む)


【課題】装置の大型化を伴うことなく、輝尽性感光体プレートと読取部の読取位置とのアライメントを適正にすること。
【解決手段】カセッテ10は、プレート101とトレーTRが引出部207により引き出される際に、プレート101をトレーTRの基準位置に押圧する押圧部を有する。また引出部207は、プレート101とトレーTRを引き出して、プレート101を保持したトレーTRを搬送部の基準面に当接させる。 (もっと読む)


【課題】画像結合の位置合わせ作業負担の軽減、画像結合の位置合わせ精度の向上、画像結合対象の拡大の実現。
【解決手段】3次元画像処理装置は、第1の3次元画像のデータと第1の3次元画像と結合対象の第2の3次元画像のデータと第1の3次元画像に関連性を有する第3の3次元画像のデータと第2の3次元画像に関連性を有する第4の3次元画像のデータとを記憶する記憶部12と、第3、4の3次元画像との間の位置ずれを計算する位置ずれ算出部18と、計算された位置ずれに基づいて第1、第2の3次元画像とを位置合わせして結合する画像合成部19とを具備する。 (もっと読む)


【課題】より簡単に且つ精度良くオフセット補正処理を行う。
【解決手段】放射線画像読取装置18は、被写体12を介した放射線検出装置24に対する放射線14の曝射前後の非曝射時に、放射線検出装置24で得られたオフセット画像を記憶するオフセット画像記憶部38と、オフセット画像記憶部38に記憶された曝射前のオフセット画像及び曝射後のオフセット画像のうち、いずれか一方のオフセット画像を補正用画像として選択する補正用画像選択部40と、放射線14の曝射時に放射線検出装置24で得られた放射線画像を取得すると共に、補正用画像選択部40が選択した補正用画像を用いて放射線画像に対するオフセット補正処理を行う画像処理部32とを有する。 (もっと読む)


【課題】正しい撮影条件で撮影を行うことができる可搬型放射線画像読取システムを提供する。
【解決手段】放射線画像の撮影に関する情報として撮影条件をメモリ29に記憶させて、撮影条件を表示部32に表示することにより、正しい撮影条件で撮影を行うことができると共に、カセッテ型放射線画像読取装置と放射線発生装置10を通信ケーブル等で接続して撮影条件を放射線発生装置10に供給することにより撮影を簡単に行うことができる。 (もっと読む)


【課題】類似症例画像特定のための検索効率を向上可能な医用画像観察システムの提供。
【解決手段】 医用画像記憶部13は、カテーテル術において撮影された、複数の撮影領域に関する複数の医用画像のデータを記憶する。テンプレートマップ記憶部19は、複数の医用画像に関連付けられた複数の画素領域を含むテンプレートマップのデータを記憶する。類似症例画像特定部27は、テンプレートマップ上の複数の画素領域の中から、検査対称画像に関する撮影領域に解剖学上略一致する画素領域を特定する。そして類似症例画像特定部27は、特定された画素領域に関連付けられた類似症例画像を、医用画像記憶部13に記憶されている複数の医用画像の中から特定する。表示部31は、特定された類似症例医用画像を表示する。 (もっと読む)


【課題】 画像データの選択に要する時間と手間を低減することができる医用画像表示装置を提供することを目的とする。
【解決手段】 画像データの選択に要する時間と手間を低減することができる医用画像表示装置を提供することを目的とし、スカウト画像とシリーズ画像に含まれる複数の画像データの位置を当該スカウト画像上で示すスライスラインとを含む読影範囲設定画面を表示する設定画面表示手段と、前記読影範囲設定画面上で読影範囲の始点と終点とを設定するための設定手段と、前記始点と終点で示された読影範囲の画像データに関するサムネイル画像を表示するサムネイル画像表示手段とを備えることを特徴とするものである。 (もっと読む)


【課題】厚みやサイズがそれぞれ異なる画像記録体を、湾曲した状態で一様な速度で搬送し、さらには低コストな構成で部分的な部位の交換を容易に行える放射線画像読取装置を提供する。
【解決手段】放射線画像読取装置100は、複数のステッピングモータ126と、複数のステッピングモータを同期させて駆動する単一のモータドライバと、モータドライバを介してステッピングモータ126の駆動を制御する制御部と、プレート状の画像記録体Pを湾曲面で支持する記録体支持部110と湾曲面111A〜111Dに垂直な方向に移動可能に記録体支持部110に保持され、湾曲面向きの押圧力により画像記録体を押圧するとともに、ステッピングモータ126の駆動力を画像記録体Pに伝達する伝達部129と、を備え、駆動力の伝達により搬送される画像記録体Pから放射線照射画像の読み出しと消去を連続して行う。 (もっと読む)


【課題】一般的なヘッドオン型の光電子増倍管を用いた放射線画像読取装置における尾引きの現象を低減し、画像再現性を向上させた低価格の放射線画像読取装置を得る。
【解決手段】放射線画像情報が記録された輝尽性蛍光体シートに励起光を照射し、光ガイドにより導かれた輝尽光を光電子増倍管により電気信号に変換する放射線画像読取装置において、光電子増倍管の光電面の周辺領域へ入射する輝尽光を遮蔽する遮蔽手段又は減衰させる減衰手段の少なくとも一方を設けたこと放射線画像読取装置とする。 (もっと読む)


【課題】カセッテにおける良好な無線通信を可能にするとともにカセッテの電力消費を抑えること。
【解決手段】カセッテ6が放射線撮影装置3A、3Bのいずれかの検出箇所にセットされたことをカセッテ6内の加速度センサ68により検出する。そして加速度センサ68によりセットされたことを検出した後、コントローラ5は複数のアンテナ4A、4Bのうち通信状態が良いアンテナを選択し、選択したアンテナを用いてカセッテ6から無線で送信された放射線画像データを受信する。 (もっと読む)


【課題】構成要素の一部が故障した場合でも、他の構成要素で対応することができる使いやすく信頼性のあるシステムを提供する。
【解決手段】放射線像を読み取って得た画像データを送信する少なくとも一の放射線画像読取装置と、送信された画像データを受信して画像表示する複数のコントローラとが同一のネットワーク上に配置されたシステムであって、前記一の放射線画像読取装置は、読み取った放射線像の画像データを保持する記憶部と、前記複数のコントローラのうち、送信先となるコントローラを指定して、指定したコントローラに読み取った放射線像の画像データを送信する通信部とを有し、前記複数のコントローラはそれぞれ、前記放射線画像読取装置で読み取る放射線像の付随情報を入力する入力部を有し、送信先として指定されたコントローラは、前記入力部から入力された付随情報と、前記一の放射線画像読取装置から送信された画像データとを対応付ける。 (もっと読む)


【課題】組画像として蓄積性蛍光体シートに記録された放射線画像情報に対する読取り処理の効率化を図る。
【解決手段】画像情報読取装置では、カセッテ装填部にカセッテが装填されたときに複数のカセッテがストックされていると、RFタグに記録されている撮影情報を読取り、組画像を形成しているか否かを確認する(ステップ100〜110)。このとき、組画像を形成していないか、ストック中又は処理中の蓄積性蛍光体シートが同じ組画像を形成するものでなければ、該当蓄積性蛍光体シートの処理順序をその時点での最後に設定する(ステップ110〜116)。また、同じ組画像を形成する蓄積性蛍光体シートがストックされているときには、その蓄積性蛍光体シートに連続して処理されるように処理順序を入れ替え、放射線画像情報が連続して読み取られるようにする(ステップ120〜124)。 (もっと読む)


【課題】移動型のX線検出器を用いたX線撮影の作業性をより向上させるX線撮影台、X線撮影台ユニット、X線診断装置を提供する。
【解決手段】X線診断装置10は、X線撮影台として臥位撮影台30と立位撮影台40とを備える。臥位撮影台30は、移動型のX線検出器80を内部に出し入れ可能に収納する収納部32と、収納部32に収納された状態で、X線検出器80に蓄積されたX線画像情報を読み取る画像読取部90とを備える。 (もっと読む)


【課題】データ値が飽和した画像データが撮影された場合に、飽和した画像データ部分の被写体の情報を擬似的に復元可能な可搬型放射線画像撮影装置を提供する。
【解決手段】可搬型放射線画像撮影装置1は、放射線の線量に応じて電荷を発生させる放射線検出素子7が二次元状に配列された検出部Pと、各放射線検出素子7から電荷を読み出して画像データFaに変換する読み出し回路17と、画像データFaを解析して飽和画像データFAが存在するか否かを判定する判定手段22と、飽和画像データFAが存在すると判定された場合に、各放射線検出素子7に対するリセット処理を行わずに、再度、読み出し回路17に読み出し処理を行わせ、再度読み出された画像データFbに基づいてそれぞれ特徴量Cを算出する特徴量算出手段22と、算出された各特徴量Cに基づいて、各飽和画像データFAをそれぞれ非飽和画像データFaに修正する修正手段22とを備える。 (もっと読む)


【課題】X線CT装置で撮影された画像情報とPET装置で撮影された画像情報とを用いてフュージョン画像を生成し表示させることで、観察者の負担を軽減しつつ両画像の表示特性を最大限発揮させて腫瘍の簡易、及び早期発見に資する医用画像診断装置及びフュージョン画像生成方法を提供する。
【解決手段】X線CT装置2によって撮影された画像情報を用いてCT画像を生成するCT画像生成手段12と、PET装置3によって撮影された画像情報を用いてSUV値で示されるSUV値画像を生成するSUV値画像生成手段13と、CT画像生成手段12及びSUV値画像生成手段13によって生成された画像を重ねてフュージョン画像を生成するフュージョン画像生成手段14とを備える。 (もっと読む)


【課題】放射線画像の画質の低下を抑制することができる可搬型放射線画像撮影装置及び放射線画像撮影システムを提供する。
【解決手段】電子カセッテ20が、放射線検出器40とカセッテ制御部120とを接続するフレキシブル基板46と、フレキシブル基板46の振動の大きさを測定する振動センサ48と、振動センサ48により測定された振動の大きさが予め定められた閾値を上回っている間、画像情報の読み取りを停止するカセッテ制御部120と、を備える。 (もっと読む)


【課題】照射履歴に影響されることなく放射線画像検出器から読み出し時に信号線に乗るリーク電流の影響を除去する。
【解決手段】放射線画像検出器に蓄積された電荷を各信号線から読み出しを開始する前に、各信号線から出力されたリーク電流の初期リーク量と、放射線画像検出器の直接放射線照射領域内に存在する各信号線上の画素数とから、1画素当りのリーク量を求める。1画素当りのリーク量に基づいて、各信号線における前記直接放射線照射領域のうち信号線の下流側に存在する直接放射線照射領域B内の画素からのリーク電流のリーク量を求め、このリーク量を用いて該信号線上の被写体領域内の画素の画素値を補正する。 (もっと読む)


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