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1、(10)申请公布号 CN 103957803 A (43)申请公布日 2014.07.30 C N 1 0 3 9 5 7 8 0 3 A (21)申请号 201380003272.0 (22)申请日 2013.11.20 2012-254751 2012.11.20 JP 2013-239773 2013.11.20 JP A61B 6/02(2006.01) A61B 6/00(2006.01) (71)申请人株式会社东芝 地址日本东京都 申请人东芝医疗系统株式会社 (72)发明人加藤久典 富崎隆之 藤田直也 (74)专利代理机构中国国际贸易促进委员会专 利商标事务所 11038 代理人金。
2、春实 (54) 发明名称 X射线诊断装置、医用图像处理装置、图像处 理装置、X射线诊断装置控制程序、医用图像处理 程序、以及图像处理程序 (57) 摘要 使操作者识别关于多种分辨率取得了平衡的 良好的图像。本实施方式所涉及的X射线诊断装 置的特征在于,具备:X射线产生部,对被检体照 射X射线;X射线检测部,检测X射线;图像数据生 成/处理部,根据来自X射线检测部的输出,生成 原图像的数据,根据原图像的数据,生成第1图像 的数据和第2图像的数据;显示部,将第1图像和 上述第2图像中的一个显示为右眼用图像,将另 一个显示为左眼用图像,第1图像和上述第2图像 中的一个图像与另一个图像相比,关于种类不。
3、同 的多个分辨率中的至少1个分辨率,具有高的分 辨率。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.03.31 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2013/081291 2013.11.20 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2014/080947 JA 2014.05.30 (51)Int.Cl. 权利要求书3页 说明书17页 附图12页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书17页 附图12页 (10)申请公布号 CN 103957803 A CN 103957803 A 1/3页 2 1.一种X射线诊断装。
4、置,其特征在于,具备: X射线产生部,对被检体照射X射线; X射线检测部,检测上述X射线; 图像数据生成/处理部,根据来自上述X射线检测部的输出,生成原图像的数据,根据 上述原图像的数据,生成第1图像的数据和第2图像的数据;以及 显示部,将上述第1图像和上述第2图像中的一个显示为右眼用图像,将另一个显示为 左眼用图像, 上述第1图像和上述第2图像中的一个图像与另一个图像相比,关于种类不同的多个 分辨率中的至少1个分辨率,具有高的分辨率。 2.根据权利要求1所述的X射线诊断装置,其特征在于, 上述多个分辨率至少包含空间分辨率、浓度分辨率、以及时间分辨率。 3.根据权利要求1所述的X射线诊断装置,。
5、其特征在于, 上述一个图像与上述另一个图像相比,关于空间分辨率,具有高的分辨率, 上述另一个图像与上述一个图像相比,关于浓度分辨率,具有高的分辨率。 4.根据权利要求1所述的X射线诊断装置,其特征在于, 上述图像数据生成/处理部通过对于上述原图像的上述图像处理生成与裸眼方式的 立体视觉对应的上述第1图像和上述第2图像。 5.根据权利要求1所述的X射线诊断装置,其特征在于, 上述显示部将上述第1图像和上述第2图像并列显示在同一监视器上或者相邻的不同 的监视器上。 6.根据权利要求1所述的X射线诊断装置,其特征在于, 上述X射线诊断装置具备半透半反镜和偏振眼镜,在上述显示部的不同的监视器上显 示并。
6、被偏振控制的上述第1图像和上述第2图像是经由上述半透半反镜以及上述偏振眼镜 来观察的。 7.根据权利要求1所述的X射线诊断装置,其特征在于, 上述显示部按照操作者的操作,互换上述第1图像和上述第2图像的显示位置。 8.一种X射线诊断装置,其特征在于,具备: X射线产生部,对被检体照射X射线; X射线检测部,检测上述X射线; 图像数据生成/处理部,根据来自上述X射线检测部的输出,生成原图像的数据,根据 上述原图像的数据,生成关于种类不同的多个分辨率中的至少1个分辨率具有比上述原图 像高的分辨率的图像的数据;以及 显示部,将上述原图像和上述生成的图像中的一个显示为右眼用图像,将另一个显示 为左眼用。
7、图像。 9.一种X射线诊断装置,其特征在于,具备: X射线产生部,对被检体照射X射线; X射线检测部,检测上述X射线; 图像数据生成/处理部,根据来自上述X射线检测部的输出,生成原图像的数据,根据 上述原图像的数据,生成第1图像的数据和第2图像的数据; 权 利 要 求 书CN 103957803 A 2/3页 3 显示用立体视觉图像数据生成部,通过重新排列从上述图像数据生成/处理部按照时 间序列供给的多个上述第1立体视觉图像数据和多个上述第2立体视觉图像数据,生成与 两眼立体视觉对应的显示用立体视觉图像数据;以及 显示部,显示上述显示用立体视觉图像数据。 10.根据权利要求9所述的X射线诊断装。
8、置,其特征在于, 上述显示用立体视觉图像数据生成部根据上述第1立体视觉图像数据和上述第2立体 视觉图像数据生成与主动方式、被动方式或者裸眼方式的两眼立体视觉对应的上述显示用 立体视觉图像数据。 11.一种医用图像处理装置,其特征在于,具备: 存储部,存储与被检体相关的原图像的数据; 图像数据生成/处理部,根据上述原图像的数据,产生第1图像数据和第2图像数据; 以及 显示部,将上述第1图像和上述第2图像中的一个显示为右眼用图像,将另一个显示为 左眼用图像, 上述第1图像和上述第2图像中的一个图像与另一个图像相比,关于种类不同的多个 分辨率中的至少1个分辨率,具有高的分辨率。 12.根据权利要求1。
9、1所述的医用图像处理装置,其特征在于, 在上述多个分辨率中至少包含空间分辨率、浓度分辨率、以及时间分辨率。 13.根据权利要求11所述的医用图像处理装置,其特征在于, 上述一个图像与上述另一个图像相比,关于空间分辨率,具有高的分辨率, 上述另一个图像与上述一个图像相比,关于浓度分辨率,具有高的分辨率。 14.一种图像处理装置,其特征在于,具备: 存储部,存储原图像的数据; 图像数据生成部,根据上述原图像的数据,产生第1图像数据和第2图像数据;以及 显示部,将上述第1图像和上述第2图像中的一个显示为右眼用图像,将另一个显示为 左眼用图像, 上述第1图像和上述第2图像中的一个图像与另一个图像相比,。
10、关于种类不同的多个 分辨率中的至少1个分辨率,具有高的分辨率。 15.根据权利要求14所述的医用图像处理装置,其特征在于, 在上述多个分辨率中,至少包含空间分辨率、浓度分辨率、以及时间分辨率。 16.根据权利要求14所述的医用图像处理装置,其特征在于, 上述一个图像与上述另一个图像相比,关于空间分辨率,具有高的分辨率, 上述另一个图像与上述一个图像相比,关于浓度分辨率,具有高的分辨率。 17.一种X射线诊断装置控制程序,其特征在于,使计算机实现以下功能: X射线产生功能,对被检体照射X射线; X射线检测功能,检测上述X射线; 图像数据生成/处理功能,根据来自上述X射线检测部的输出,生成原图像的。
11、数据,根 据上述原图像的数据,生成第1图像的数据和第2图像的数据;以及 显示功能,将上述第1图像和上述第2图像中的一个显示为右眼用图像,将另一个显示 权 利 要 求 书CN 103957803 A 3/3页 4 为左眼用图像, 上述第1图像和上述第2图像中的一个图像与另一个图像相比,关于种类不同的多个 分辨率中的至少1个分辨率,具有高的分辨率。 18.一种X射线诊断装置控制程序,其特征在于,使计算机实现以下功能: X射线产生功能,对被检体照射X射线; X射线检测功能,检测上述X射线; 图像数据生成/处理功能,根据来自上述X射线检测部的输出,生成原图像的数据,根 据上述原图像的数据,生成关于种类。
12、不同的多个分辨率中的至少1个分辨率具有比上述原 图像高的分辨率的图像的数据;以及 显示功能,将上述原图像和上述生成的图像中的一个显示为右眼用图像,将另一个显 示为左眼用图像。 19.一种X射线诊断装置控制程序,其特征在于,使计算机实现以下功能: X射线产生功能,对被检体照射X射线; X射线检测功能,检测上述X射线; 图像数据生成/处理功能,根据来自上述X射线检测部的输出,生成原图像的数据,根 据上述原图像的数据,生成第1图像的数据和第2图像的数据; 显示用立体视觉图像数据生成功能,通过将从上述图像数据生成/处理部按照时间序 列供给的多个上述第1立体视觉图像数据和多个上述第2立体视觉图像数据重新。
13、排列,生 成与两眼立体视觉对应的显示用立体视觉图像数据;以及 显示功能,显示上述显示用立体视觉图像数据。 20.一种医用图像处理程序,其特征在于,使计算机实现以下功能: 存储功能,存储与被检体相关的原图像的数据; 图像数据生成/处理功能,根据上述原图像的数据,产生第1图像数据和第2图像数 据;以及 显示功能,将上述第1图像与上述第2图像中的一个显示为右眼用图像,将另一个显示 为左眼用图像, 上述第1图像和上述第2图像中的一个图像与另一个图像相比,关于种类不同的多个 分辨率中的至少1个分辨率,具有高的分辨率。 21.一种图像处理程序,其特征在于,使计算机实现以下功能: 存储功能,存储原图像的数据。
14、; 图像数据生成功能,根据上述原图像的数据,产生第1图像数据和第2图像数据;以及 显示功能,将上述第1图像和上述第2图像中的一个显示为右眼用图像,将另一个显示 为左眼用图像, 上述第1图像和上述第2图像中的一个图像与另一个图像相比,关于种类不同的多个 分辨率中的至少1个分辨率,具有高的分辨率。 权 利 要 求 书CN 103957803 A 1/17页 5 X 射线诊断装置、 医用图像处理装置、 图像处理装置、 X 射线 诊断装置控制程序、 医用图像处理程序、 以及图像处理程序 技术领域 0001 本发明的实施方式涉及X射线诊断装置、医用图像处理装置、图像处理装置、X射 线诊断装置控制程序、医。
15、用图像处理程序、以及图像处理程序。 背景技术 0002 X射线诊断装置随着计算机技术的发展取得了急速的进步,在今日的医疗中成为 不可或缺的因素。特别地,随着导管手术的发展而取得了进步的循环器官区域的X射线诊 断装置以心血管系统为首将全身的动静脉作为对象,通常,通过对于投放了造影剂的血管 区域的X射线透视摄影来进行透视以及摄影图像数据的生成和显示。 0003 将腹部区域或循环器官区域等的诊断作为目的的X射线诊断装置具备由X射线产 生部的X射线管或X射线检测部的平面检测器等构成的摄像系统、保持摄像系统的保持部、 以及载置被检体的顶板等,能够通过使上述的顶板或保持部向所希望的方向移动,从而对 被检体。
16、从最优的方向进行X射线透视摄影。 0004 另外,在以往的X射线透视摄影中,通过对根据投影数据生成的图像数据进行图 像处理来改善画质,例如,从以改善空间分辨率为目的用于强调图像数据的边缘分量的滤 波处理、以改善浓度分辨率(对比度分辨率)为目的用于除去图像数据的噪音分量的滤波处 理、进一步地,用于通过组合对于图像数据的像素值的非线性转换(伽玛曲线校正)以及线 性转换来调整亮度或对比度的灰度校正处理等各种图像处理法中选择适合该X射线检查 的图像处理法和所选择的图像处理法中的处理参数的设定是由负责X射线检查的医疗从 事者(以下,称为操作者。)来进行的。 0005 现有技术文献 0006 专利文献 0。
17、007 专利文献1:日本专利第4170767号公报 发明内容 0008 根据上述的以往的方法,例如,能够通过对根据投影数据生成的图像数据进行规 定的图像处理,来改善空间分辨率、浓度分辨率、时间分辨率的任一个。 0009 然而,这些分辨率是分别折衷的关系,例如,当强调图像数据的边缘分量来将空间 分辨率改善到上限时,由于还同时强调噪音分量,因此,浓度分辨率显著地劣化。另外,当减 少图像数据的噪音分量来将浓度分辨率改善到上限时,由于与噪音分量一起还减少边缘分 量,因此,空间分辨率显著地劣化。 0010 即,根据以往以来进行的图像处理法,难以同时提高空间分辨率、浓度分辨率、以 及时间分辨率。因此,操作。
18、者需要每次根据检查目的或检查对象调整图像处理法或处理参 数。然而,操作者进行的上述的调整作业需要大量的时间,因此,特别地,在X射线透视中, 存在大幅度地降低其检查效率的问题。 说 明 书CN 103957803 A 2/17页 6 0011 本公开是鉴于上述的问题而完成的,其目的在于,提供一种能够使操作者识别关 于多种分辨率(空间分辨率、浓度分辨率、以及时间分辨率等)取得了平衡的良好的图像的X 射线诊断装置、医用图像处理装置、图像处理装置、X射线诊断装置控制程序、医用图像处理 程序、以及图像处理程序。 0012 为了解决上述问题,本公开的X射线诊断装置的特征在于,具备:X射线产生部,对 被检体。
19、照射X射线;X射线检测部,检测上述X射线;图像数据生成/处理部,根据来自上述 X射线检测部的输出,生成原图像的数据,根据上述原图像的数据,生成第1图像的数据和 第2图像的数据;显示部,将上述第1图像和上述第2图像中的一个显示为右眼用图像,将 另一个显示为左眼用图像,上述第1图像和上述第2图像中的一个图像与另一个图像相比, 关于种类不同的多个分辨率中的至少1个分辨率,具有高的分辨率。 附图说明 0013 图1是表示本公开的第1实施方式中的X射线诊断装置的概略结构的图。 0014 图2是表示第1实施方式中的X射线诊断装置的整体结构的框图。 0015 图3是表示第1实施方式的X射线诊断装置所具备的X。
20、射线透视摄影部的具体的 结构的框图。 0016 图4是表示第1实施方式的X射线检测部所具备的平面检测器的具体的结构的 图。 0017 图5是表示第1实施方式的X射线诊断装置所具备的移动机构部的具体的结构的 图。 0018 图6A是用于说明使用有第1实施方式中的立体视觉图像数据的裸眼立体视觉法 的第1图。 0019 图6B是用于说明使用有第1实施方式中的立体视觉图像数据的裸眼立体视觉法 的第2图。 0020 图7是表示第1实施方式中的立体视觉图像数据的生成/显示步骤的流程图。 0021 图8是用于说明第1实施方式的变形例的图。 0022 图9是表示本公开的第2实施方式中的X射线诊断装置的整体结构。
21、的框图。 0023 图10A是用于说明通过第2实施方式的显示用立体视觉图像数据生成部生成的显 示用立体视觉图像数据的第1图。 0024 图10B是用于说明通过第2实施方式的显示用立体视觉图像数据生成部生成的显 示用立体视觉图像数据的第2图。 0025 图10C是用于说明通过第2实施方式的显示用立体视觉图像数据生成部生成的显 示用立体视觉图像数据的第3图。 0026 图11是表示第2实施方式中的显示用立体视觉图像数据的生成/显示步骤的流 程图。 0027 图12是表示第3实施方式所涉及的医用图像显示装置的整体结构的框图。 0028 图13A是用于说明通过图像数据生成/处理部生成的第1立体视觉图像。
22、和第2立 体视觉图像的第1说明图。 0029 图13B是用于说明通过图像数据生成/处理部生成的第1立体视觉图像和第2立 说 明 书CN 103957803 A 3/17页 7 体视觉图像的第2说明图。 0030 图13C是用于说明通过图像数据生成/处理部生成的第1立体视觉图像和第2立 体视觉图像的第3说明图。 0031 (符号说明) 0032 1X射线透视摄影部、2X射线产生部、3X射线检测部、4高电压发生部、5 图像数据生成/处理部、6图像数据生成部、7立体视觉图像数据生成部、71、72图像 数据处理部、8显示部、81、82图像数据显示部、9顶板、10移动机构部、11像素值 运算部、12操作。
23、部、13系统控制部、14显示用立体视觉图像数据生成部、16发送接 收部、17存储部、100、200X射线诊断装置、300医用图像显示装置 具体实施方式 0033 以下,参照附图说明本公开的实施方式。另外,在本实施方式中,作为多种分辨率, 针对空间分辨率、浓度分辨率、以及时间分辨率作为对象。所谓空间分辨率,例如,表示图 像的清晰度、图像的析像度等。所谓浓度分辨率,例如,表示图像的对比度、SN(Signal to Noise)比等。所谓时间分辨率,例如,假设表示时间序列的前面的图像在之后的图像中的残 留影像的残留程度、每单位时间的图像的个数(帧频)等。 0034 (实施方式1) 0035 本实施方。
24、式中的X射线诊断装置通过对由对于被检体的X射线透视摄影得到的透 视或者摄影图像数据(以下,称为原图像数据。)实施第1图像处理,来生成第1立体视觉图 像的数据。另外,通过对原图像数据实施第2图像处理,来生成第2立体视觉图像的数据。 第1立体视觉图像与第2立体视觉图像相比较,关于种类不同的多个分辨率中的至少1个 分辨率,具有高的分辨率。所谓多个分辨率,至少包含空间分辨率、浓度分辨率、以及时间分 辨率。从而,例如,第1立体视觉图像与第2立体视觉图像相比较,具有高的空间分辨率。另 外,也可以是第1立体视觉图像与第2立体视觉图像相比较,具有高的空间分辨率,第2立 体视觉图像与第1立体视觉图像相比较,具有。
25、高的浓度分辨率。并且,操作者适用裸眼方式 的两眼立体视觉分别由右眼和左眼观察在显示部上并列显示的第1立体视觉图像和第2立 体视觉图像。 0036 另外,本实施方式能够通过对由原图像数据的图像处理得到的2个图像数据适用 与基于以往的裸眼方式的两眼立体视觉相同的观察方法,从而,使操作者识别关于种类不 同的多个分辨率中的至少1个分辨率,具有高的分辨率的图像。从而,本实施方式并不以原 图像数据的立体视觉(三维显示)为目的。然而,为了简化说明,分别将通过原图像数据的图 像处理得到的2个图像数据称为第1立体视觉图像数据和第2立体视觉图像数据。 0037 (装置的结构以及功能) 0038 使用图1至图6针对。
26、第1实施方式中的X射线诊断装置的结构和功能进行说明。 另外,图1是用于说明X射线诊断装置的概略的图,图2是表示该X射线诊断装置的整体结 构的框图。另外,图3以及图5是表示X射线诊断装置所具备的X射线透视摄影部和移动 机构部的具体的结构的框图。 0039 如图1和图2所示,本实施方式的X射线诊断装置100具备:X射线透视摄影部1, 通过对于被检体150的X射线透视摄影生成投影数据;图像数据生成/处理部5,根据在X 说 明 书CN 103957803 A 4/17页 8 射线透视摄影部1中生成的投影数据生成原图像数据,另外,通过对于所得到的原图像数 据进行规定的图像处理来生成与裸眼方式的两眼立体视。
27、觉对应的多个立体视觉图像数据; 显示部8(显示部8a以及显示部8b),显示上述的立体视觉图像数据;顶板9,载置被检体 150;未图示的保持部,保持X射线透视摄影部1所具备的后述的X射线产生部2或X射线 检测部3;移动机构部10,通过使顶板9或上述的保持部、以及X射线产生部2所具备的后 述的X射线光阑器22向所希望的位置移动来设定对于被检体150的X射线透视摄影的方 向、位置以及范围,另外,具备:像素值运算部11,以透视图像数据的自动亮度调整(ABC)为 目的计算由图像数据生成部6生成的原图像数据的规定区域中的平均像素值;操作部12 (操作部12a以及操作部12b),进行被检体信息的输入、包含X。
28、射线照射条件的X射线透视 摄影条件的设定、原图像数据生成条件的设定、图像处理法的选择以及图像处理条件(处理 参数)的设定、各种指示信号的输入等;系统控制部13,综合地控制上述的各单元。 0040 另外,图1所示的X射线诊断装置100具有与X射线透视摄影部1一起,设置于检 查室内的接近操作用的操作部12a和设置于检查室的外部的远程操作用的操作部12b。在 操作部12a和操作部12b的附近,配置显示与裸眼方式的两眼立体视觉对应的立体视觉图 像数据的显示部8a和显示部8b。然而,也可以只是操作部12或显示部8的任意一个。 0041 以下,针对X射线诊断装置100所具备的上述单元更详细地进行说明。 0。
29、042 图3所示的X射线诊断装置100的X射线透视摄影部1具备有:X射线产生部2, 对被检体150照射X射线;X射线检测部3,二维地检测透过了被检体150的X射线,同时根 据其检测结果生成投影数据;高电压发生部4,发生上述的X射线照射所需的高电压向X射 线产生部2供给。 0043 X射线产生部2具备:X射线管21,对被检体150放射X射线;X射线光阑器22,对 从X射线管21放射出的X射线形成X射线锥束(锥形束)。X射线管21是产生X射线的真 空管,通过高电压使从阴极(灯丝)放射出的电子加速,与钨阳极碰撞产生X射线。另一方 面,X射线光阑器22例如具备:光阑叶片,以降低对于被检体150的被辐射。
30、剂量为目的来使 用,设定从X射线管21放射出的X射线在被检体150中的照射区域(透视摄影区域);补偿 滤波器,选择性地减少透过吸收量少的生物体组织的X射线,防止光晕(均未图示)。 0044 另一方面,X射线检测部3具备:平面检测器31,将透过由X射线光阑器22的光阑 叶片形成的摄影区域的X射线转换成信号电荷并蓄积;门(gate)驱动器32,用于读出蓄积 于该平面检测器31的信号电荷;投影数据生成部33,根据读出的信号电荷生成投影数据。 另外,在X射线检测方式中,存在将X射线直接转换成信号电荷的方式和转换成光之后转换 成信号电荷的方式,在本实施方式中,以前者为例进行说明,但也可以是后者。或者,也。
31、可以 是代替平面检测器31,而使用X射线I.I.(图像增强器)的方式。 0045 如图4所示,X射线检测部3的平面检测器31将微小的检测元件51在列方向以及 线方向二维地排列来构成,各个检测元件51具备:光电膜52,感知X射线并根据入射X射 线量生成信号电荷;电荷蓄积电容器53,蓄积在该光电膜52中产生的信号电荷;TFT(薄膜 晶体管)54,以规定的定时读出在电荷蓄积电容器53中蓄积的信号电荷。另外,在图4中, 为了使说明简单,针对将检测元件51在列方向(图4的上下方向)以及线方向(图4的左右 方向)各排列两个元件的平面检测器31进行了说明,但实际的X射线透视摄影所使用的平 面检测器31通过将。
32、大量的检测元件51在列方向以及线方向排列来构成。 说 明 书CN 103957803 A 5/17页 9 0046 另一方面,门驱动器32为了读出通过X射线照射由检测元件51的光电膜52产生, 由电荷蓄积电容器53蓄积的信号电荷,对TFT54供给读出用的驱动脉冲。 0047 返回图3,投影数据生成部33具备:电荷电压转换器331,将从平面检测器31读 出的信号电荷转换成电压;A/D转换器332,将电荷电压转换器331的输出转换成数字信 号;并串转换器333,将从平面检测器31以线单位并行地读出、被数字转换后的投影数据的 数据要素转换成时间序列信号。此时,电荷电压转换器331以及A/D转换器33。
33、2具有与 平面检测器31的信号输出线59相等的通道数。 0048 接着,X射线透视摄影部1的高电压发生部4具备:高电压发生器42,为了使从X 射线产生部2所具备的X射线管21的阴极产生的热电子加速,对阳极与阴极之间施加高电 压;X射线控制部41,通过根据从系统控制部13供给的X射线透视摄影条件的X射线照射 条件或者从像素值运算部11供给的原图像数据的平均像素值信息控制高电压发生器42的 施加电压、施加时间、施加定时等,从而设定X射线管21的管电流、管电压、X射线照射时间、 X射线照射定时、照射重复周期等。 0049 返回图2,图像数据生成/处理部5具备有图像数据生成部6和立体视觉图像数据 生成。
34、部7。图像数据生成部6具备未图示的投影数据存储部,通过将从X射线透视摄影部1 的X射线检测部3所具备的投影数据生成部33按照时间序列供给的投影数据的数据要素 依次保存于上述的投影数据存储部,从而生成与被检体150相关的二维的原图像数据。 0050 另一方面,立体视觉图像数据生成部7具备:图像数据处理部71,对于从图像数据 生成部6供给的原图像数据进行第1图像处理,生成与被检体150相关的第1立体视觉图 像数据;图像数据处理部72,对于上述的原图像数据进行与第1图像处理不同的第2图像 处理,生成与被检体150相关的第2图像数据。第1图像处理和第2图像处理是用于生成 关于多种分辨率中的至少1个,具。
35、有分别比处理前的图像高的分辨率的图像的处理。以下, 为了简化说明,以多种分辨率中的空间分辨率和浓度分辨率为例进行说明。 0051 图像数据处理部71根据原图像数据,生成具有比原图像高的空间分辨率的第1立 体视觉图像的数据。具体而言,图像数据处理部71具有强调原图像数据的边缘分量的功 能,具备未图示的滤波器处理部和加减法处理部。并且,滤波器处理部例如具有标准偏差为 3像素的高斯滤波器,通过除去原图像数据所具有的高的空间频率分量来提取低的空间频 率分量。 0052 并且,加减法处理部从由图像数据生成部6直接供给的原图像数据的像素值中减 去由上述的滤波器处理部提取出的具有低的空间频率分量的像素的值。。
36、并且,加减法处理 部将通过减法处理得到的具有高的空间频率分量的像素的值和上述的原图像数据的像素 值进行加权加法。通过以上的处理,加减法处理部生成该边缘分量与噪音分量一起被强调 的与裸眼方式的两眼立体视觉对应的第1立体视觉图像数据。 0053 另外,上述的加权加法处理中的原图像数据的加权系数1与具有高的空间频率 分量的像素的加权系数2的比(2/1)通常最好是2.02.5。然而,本实施方式并不 特别地限定于上述的值。在通过这样的滤波器处理和加减法处理得到的第1立体视觉图像 数据中,如导丝(guide wire)那样具有微细的形状的对象物以高的空间分辨率连续地被表 现。 0054 另外,图像数据处理。
37、部72根据原图像数据,生成通过与原图像相比较减少噪音分 说 明 书CN 103957803 A 6/17页 10 量来提高了浓度分辨率的第2立体视觉图像的数据。具体而言,图像数据处理部72具备具 有相干滤波处理功能的未图示的滤波器处理部。并且,图像数据处理部72通过使用统计 学方法选择性地除去存在于原图像数据的噪音分量,从而在维持空间分辨率的状态下减少 噪音分量。在此,如果进行强的噪音降低,则不能避免信号分量的减低,生成与多少损失了 空间分辨率的裸眼方式的两眼立体视觉对应的第2立体视觉图像数据。另外,针对能够进 行相干滤波处理的图像处理方法和图像处理装置,在专利第4170767号公报等中进行了。
38、记 载,因此,省略详细的说明。 0055 如上所述,立体视觉图像数据生成部7的图像数据处理部71通过强调在图像数据 生成部6中生成的原图像数据所具有的高的空间频率分量,从而生成具有比原图像高的空 间分辨率的第1立体视觉图像数据。另一方面,图像数据处理部72通过选择性地除去上述 原图像数据所具有的噪音,从而生成具有比原图像高的浓度分辨率的第2立体视觉图像数 据。 0056 接着,如图2所示,显示部8具备:图像数据显示部81,显示从图像数据处理部71 供给的第1立体视觉图像数据;图像数据显示部82,显示从图像数据处理部72供给的第2 立体视觉图像数据。 0057 并且,图像数据显示部81具备:第1。
39、显示数据生成部,通过将第1立体视觉图像数 据向规定的显示格式转换来生成第1显示数据;第1转换处理部,对于第1显示数据进行 D/A转换或电视格式转换等转换处理;第1监视器,显示被转换处理后的第1显示数据(未 图示)。同样地,图像数据显示部82具备:第2显示数据生成部,通过将第2立体视觉图像 数据向规定的显示格式转换而生成第2显示数据;第2转换处理部,对于第2显示数据进行 D/A转换或电视格式转换等转换处理;第2监视器,显示被转换处理后的第2显示数据(未 图示)。 0058 即,根据原图像数据由图像数据处理部71生成的第1立体视觉图像数据经由第1 显示数据生成部和第1转换处理部,显示于第1监视器。。
40、同样地,根据原图像数据由图像数 据处理部72生成的第2立体视觉图像数据经由第2显示数据生成部和第2转换处理部,显 示于第2监视器。另外,根据同一原图像生成的第1立体视觉图像和第2立体视觉图像分 别通过第1监视器和第2监视器同时显示。 0059 接着,如图5所示,图2的移动机构部10具备有:保持部移动机构101、顶板移动 机构102、光阑移动机构103、以及控制这些移动机构的机构控制部104。 0060 保持部移动机构101使安装有X射线产生部2以及X射线检测部3(摄像系统)的 保持部在被检体150的周围转动或者移动,顶板移动机构102为了使上述的摄像系统对于 被检体150相对地移动,使顶板9向。
41、被检体150的体轴方向或与体轴方向正交的方向移动。 另外,光阑移动机构103以形成对于被检体150的摄影区域为目的,使X射线产生部2所具 备的X射线光阑器22的光阑叶片或补偿滤波器向所希望的位置移动。 0061 另一方面,移动机构部10的机构控制部104通过根据从操作部12经由系统控制 部13供给的摄影区域信息控制X射线光阑器22所具备的光阑叶片的移动来对于被检体 150形成摄影区域,另外,通过按照从操作部12经由系统控制部13供给的移动指示信号控 制安装有摄像系统的保持部或载置被检体150的顶板9的移动来设定对于被检体150的X 射线的照射方向或照射位置。 说 明 书CN 103957803。
42、 A 10 7/17页 11 0062 再次返回图2,像素值运算部11对于从图像数据生成部6供给的原图像数据设定 规定的关心区域,计算该关心区域中的平均像素值。接着,将得到的平均像素值和预先设定 的阈值1进行比较,将该比较结果向高电压发生部4的X射线控制部41供给,从而进行 自动亮度调整(ABC)。 0063 即,从像素值运算部11接收到原图像数据的平均像素值信息(上述的比较结果)的 X射线控制部41能够通过根据这些信息更新高电压发生器42的施加电压或施加时间,从而 始终收集具有适合诊断的亮度的原图像数据。此时,例如,以原图像数据的平均像素值和阈 值1相等的方式进行施加电压或施加时间的控制。另。
43、外,以上的自动亮度调整的机构是 连续地照射剂量少的X射线或者X射线脉冲,使观察动态图像的透视稳定的装置。关于一 次或者多次照射剂量多的X射线脉冲来得到高画质的静态图像或短时间的连续图像的用 于使摄影稳定的机构,准备自动暴露控制(AEC)这样的其他的机构。 0064 操作部12是具备显示面板、键盘、轨迹球、操纵杆、鼠标等操作/输入设备的交互 式接口,进行被检体信息的输入、包含X射线照射条件(管电流、管电压、X射线照射时间、X 射线照射周期、X射线照射定时等)的透视摄影条件的设定、原图像数据生成条件的设定、 图像处理法的选择以及图像处理条件的设定、立体视觉图像数据显示条件的设定、阈值1 的设定、作。
44、为两眼立体视觉的裸眼方式的选择、各种指示信号的输入等。 0065 系统控制部13具备未图示的CPU和输入信息存储部,在输入部12中输入/设定 /选择的各种信息保存于输入信息存储部。另一方面,CPU通过根据从输入信息存储部读出 的上述的各种信息综合地控制X射线诊断装置100所具有的上述的各单元,从而执行对于 被检体150的摄影区域的X射线透视摄影来收集原图像数据。并且,通过对于所得到的原 图像数据大致同时执行不同的2种图像处理,从而进行与裸眼方式的两眼立体视觉对应的 第1立体视觉图像数据和第2立体视觉图像数据的生成和显示。 0066 接着,针对使用有立体视觉图像数据的裸眼方式的两眼立体视觉使用图。
45、6A和图 6B进行说明。作为两眼立体视觉,例如,一般知道有一边以规定的周期切换为了左眼用而 生成的第1立体视觉图像数据和为了右眼用而生成的第2立体视觉图像数据一边显示于显 示部的监视器,操作者经由具有与上述的显示周期同步的快门功能的主动(active)快门眼 镜(液晶快门眼镜)来观察显示部的立体视觉图像数据的主动方式的两眼立体视觉,但还讨 论以使第1立体视觉图像数据和第2立体视觉图像数据的偏振相互正交的方式进行偏振控 制,操作者经由偏振眼镜观察上述的立体视觉图像数据的被动(passive)方式的两眼立体 视觉或不使用特殊的眼镜的裸眼方式的两眼立体视觉等。 0067 在本实施方式中的X射线诊断装。
46、置100中,适用按照原样由左眼以及右眼观察并 列配置在规定的位置的第1立体视觉图像数据以及第2立体视觉图像数据的裸眼方式的两 眼立体视觉。 0068 通常,在裸眼方式的两眼立体视觉中,存在如图6A所示将在立体视觉图像数据生 成部7中生成的第1立体视觉图像数据Pa以及第2立体视觉图像数据Pb配置为与左眼Aa 以及右眼Ab的焦点Fo(未图示)相比在跟前的并行法、和如图6B所示,将第1立体视觉图 像数据Pa以及第2立体视觉图像数据Pb配置为与左眼Aa以及右眼Ab的焦点Fo相比在 远方的交叉法,但在本实施方式中适用的裸眼方式的两眼立体视觉可以是并行法或者交叉 法的任一个。 说 明 书CN 103957。
47、803 A 11 8/17页 12 0069 操作者通过分别由左眼Aa和右眼Ab观察上述那样配置的第1立体视觉图像数 据Pa和第2立体视觉图像数据Pb,从而,与由两眼观察原图像、第1立体视觉图像、或者第 2立体视觉图像相比较,能够以高的空间分辨率和高的浓度分辨率,识别与被检体相关的图 像。具体而言,强调了边缘的第1立体视觉图像具有比原图像高的空间分辨率的优点、和由 于还会强调噪音,因此,比原图像低的浓度分辨率的缺点。另一方面,减少了噪音的第2立 体视觉图像由于能够减少噪音,因此,具有比原图像高的浓度分辨率的优点、和作为图像整 体会稍微模糊,因此,比原图像低的空间分辨率的缺点。操作者通过由左眼观。
48、察第1立体视 觉图像,由右眼观察第2立体视觉图像,从而,作为使各个图像的缺点不突出,且同时具有 各个图像的优点的特征的图像,能够识别被检体150。 0070 (立体视觉图像数据的生成/显示步骤) 0071 接着,针对以裸眼方式的两眼立体视觉为目的的本实施方式中的立体视觉图像数 据的生成/显示步骤,按照图7的流程图进行说明。 0072 在立体视觉图像数据的生成之前,X射线诊断装置100的操作者在操作部12中 输入了被检体信息之后,作为初始设定进行包含X射线照射条件的透视摄影条件的设定、 原图像数据生成条件的设定、图像处理法的选择以及图像处理条件的设定、立体视觉图像 数据显示条件的设定、阈值1的设。
49、定、基于裸眼方式的两眼立体视觉的选择等,这些输入 信息、设定信息以及选择信息保存于系统控制部13所具备的输入信息存储部(图7的步骤 S1)。 0073 当结束了上述的初始设定时,操作者通过使用操作部12的操作/输入设备将载置 有被检体150的顶板9、保持配置于被检体150的周围的摄像系统(X射线产生部2以及X 射线检测部3)的保持部、以及X射线光阑器22的光阑叶片向规定的方向移动,从而,设定 对于被检体150的透视摄影方向、透视摄影位置以及透视摄影区域(图7的步骤S2)。 0074 接着,操作者在操作部12中输入X射线辐射开始指示信号(图7的步骤S3),通过 将该指示信号向系统控制部13供给来开始对于被检体150的透视摄影区域的X射线透视 摄影。 0075 即,系统控制部13将从输入信息存储部读出的X射线照射条件和上述的X射线辐 射开始指示信号向高电压发生部4的X射线控制部41供给。接收到X射线辐射开始指示 信号的X射线控制。