《图像处理系统、装置、方法以及医用图像诊断装置.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《图像处理系统、装置、方法以及医用图像诊断装置.pdf(42页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、(10)申请公布号 CN 102892018 A(43)申请公布日 2013.01.23CN102892018A*CN102892018A*(21)申请号 201210249759.4(22)申请日 2012.07.182011-158140 2011.07.19 JPH04N 13/00(2006.01)G02B 27/22(2006.01)A61B 5/055(2006.01)A61B 6/03(2006.01)A61B 8/00(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)发明人塚越伸介 堤高志 谷口彰(74)专利代理机构北京集佳知识产权代理。
2、有限公司 11227代理人王轶 李洋(54) 发明名称图像处理系统、装置、方法以及医用图像诊断装置(57) 摘要实施方式涉及图像处理系统、装置、方法以及医用图像诊断装置。提供一种能够变更立体图像的焦点位置的图像处理系统、装置、方法以及医用图像诊断装置。实施方式的图像处理系统具备立体显示装置、接受部、以及显示控制部。立体显示装置使用是通过对于是三维的医用图像数据的体数据进行绘制处理而生成的多个视差图像的视差图像组,来显示能够立体观测的立体图像。接受部接受上述立体图像的感兴趣区域。显示控制部根据视线方向在与通过上述接受部接受的感兴趣区域对应的上述体数据的位置相交的多个视点位置,使通过对于该体数据进。
3、行绘制处理而生成的视差图像组显示于上述立体显示装置。(30)优先权数据(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书25页 附图14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 2 页 说明书 25 页 附图 14 页1/2页21.一种图像处理系统,其特征在于,具备:立体显示装置,其使用通过对于作为三维的医用图像数据的体数据进行绘制处理而生成的多个视差图像亦即视差图像组,来显示能够立体观测的立体图像;接受部,其接受上述立体图像的感兴趣区域;以及显示控制部,其根据视线方向在与由上述接受部接受的感兴趣区域对应的上述体数据的位置相交的多个视点位置,使通过对于该体数据进行绘制处理。
4、而生成的视差图像组显示于上述立体显示装置。2.根据权利要求1所述的图像处理系统,其特征在于,上述图像处理系统还具备绘制处理部,该绘制处理部根据视线方向在与由上述接受部接受的感兴趣区域对应的上述体数据的位置相交的多个视点位置对上述体数据进行绘制处理,由此来新生成视差图像组,上述显示控制部使通过上述绘制处理部新生成的视差图像组显示于上述立体显示装置。3.根据权利要求1所述的图像处理系统,其特征在于,上述图像处理系统还具备存储部,该存储部存储多个视差图像组,该多个视差图像组通过由根据视线方向在规定位置相交的多个视点位置对于上述体数据进行绘制处理的绘制处理部变更上述规定位置并进行多次上述绘制处理而生成。
5、,并与各规定位置对应,上述显示控制部将存储于上述存储部的多个视差图像组中的、与对应于通过上述接受部接受的感兴趣区域的上述体数据的位置对应的视差图像组显示于上述立体显示装置。4.根据权利要求2或3所述的图像处理系统,其特征在于,上述图像处理系统还具备医用设备,该医用设备被存在于与上述体数据的坐标系对应的三维空间内的被检体所使用,且设置有取得上述三维空间中的上述医用设备的位置的位置传感器,上述接受部将通过上述位置传感器取得的上述医用设备的位置作为上述感兴趣区域来接受,上述显示控制部使视差图像组显示于上述立体显示装置,该视差图像组通过根据视线方向在与由上述接受部接受的上述医用设备的位置对应的上述体数。
6、据的位置相交的多个视点位置进行绘制处理而生成。5.根据权利要求2或3所述的图像处理系统,其特征在于,上述绘制处理部生成包含表示通过上述接受部接受的上述感兴趣区域的图像的视差图像组。6.根据权利要求2所述的图像处理系统,其特征在于,上述接受部将在上述立体显示装置上显示出立体图像的立体图像空间中指定的规定的三维区域作为上述感兴趣区域来接受,上述绘制处理部确定能够在通过上述接受部接受的三维区域显示立体图像的视差角,并通过根据所确定的视差角对于上述体数据进行绘制处理来新生成视差图像组。7.根据权利要求1所述的图像处理系统,其特征在于,上述显示控制部只显示上述立体图像中的、与通过上述接受部接受的上述感兴。
7、趣区域附近对应的区域。权 利 要 求 书CN 102892018 A2/2页38.根据权利要求1所述的图像处理系统,其特征在于,上述立体显示装置并列显示上述立体图像与根据上述体数据得到的剖面图像,上述接受部接受上述剖面图像的感兴趣区域,上述显示控制部根据视线方向在与由上述接受部接受的上述剖面图像的感兴趣区域对应的上述体数据的位置相交的多个视点位置,使通过对于该体数据进行绘制处理而生成的视差图像组显示于上述立体显示装置。9.根据权利要求1所述的图像处理系统,其特征在于,上述立体显示装置并列显示上述立体图像与描绘出上述立体图像的进深方向的平面图像,对于上述平面图像,上述接受部接受感兴趣区域、或者进。
8、深方向的大小、或者显示对象区域,上述显示控制部使视差图像组显示于上述立体显示装置,该视差图像组根据反映出通过上述接受部接受的感兴趣区域、或者进深方向的大小、或者显示对象区域的绘制条件并基于上述体数据而生成。10.一种图像处理装置,其特征在于,具备:立体显示装置,其使用通过对于作为三维的医用图像数据的体数据进行绘制处理而生成的多个视差图像亦即视差图像组,显示能够立体观测的立体图像;接受部,其接受上述立体图像的感兴趣区域;以及显示控制部,其根据视线方向在与由上述接受部接受的感兴趣区域对应的上述体数据的位置相交的多个视点位置,使通过对于该体数据进行绘制处理而生成的视差图像组显示于上述立体显示装置。1。
9、1.一种图像处理方法,是由具有立体显示装置的图像处理系统进行的图像处理方法,该立体显示装置使用通过对于作为三维的医用图像数据的体数据进行绘制处理而生成的多个视差图像亦即视差图像组,来显示能够立体观测的立体图像,其特征在于,包含如下步骤:接受上述立体图像的感兴趣区域,根据视线方向在与所接受的感兴趣区域对应的上述体数据的位置相交的多个视点位置,使通过对于该体数据进行绘制处理而生成的视差图像组显示于上述立体显示装置。12.一种医用图像诊断装置,其特征在于,具备:立体显示装置,其使用通过对于作为三维的医用图像数据的体数据进行绘制处理而生成的多个视差图像亦即视差图像组,来显示能够立体观测的立体图像;接受。
10、部,其接受上述立体图像的感兴趣区域;以及显示控制部,其根据视线方向在与由上述接受部接受的感兴趣区域对应的上述体数据的位置相交的多个视点位置,使通过对于该体数据进行绘制处理而生成的视差图像组显示于上述立体显示装置。权 利 要 求 书CN 102892018 A1/25页4图像处理系统、 装置、 方法以及医用图像诊断装置0001 本申请主张2011年7月19日申请的日本专利申请号2011-158140的优先权,并在本申请中引用上述日本专利申请的全部内容。技术领域0002 实施方式涉及图像处理系统、装置、方法以及医用图像诊断装置。背景技术0003 目前,知道有一种通过将从2个视点进行摄影的2个图像显。
11、示在显示器(monitor)上,来显示对于使用立体观测用眼镜(glasses)等专用设备的利用者而言能够立体观测的图像的技术。另外,近年来,知道有一种通过使用柱状透镜(lenticular lens)等光线控制元件,将从多个视点进行摄影的图像(例如,9个图像)显示于显示器,从而显示对于裸眼的利用者而言能够立体观测的图像的技术。另外,能够立体观测的显示器所显示的多个图像有时通过推定从1视点进行摄影的图像的进深信息,并使用所推定出的信息的图像处理来生成。0004 另一方面,在X射线CT(Computed Tomography)装置或MRI(Magnetic Resonance Imaging)装置。
12、、超声波诊断装置等医用图像诊断装置中,能够生成三维的医用图像数据(data)(以下,称为体数据(volume data)的装置正在实用化。该医用图像诊断装置通过对于体数据执行各种图像处理来生成显示用平面图像,并显示在通用显示器上。例如,医用图像诊断装置通过对于体数据执行体绘制(volume rendering)处理,来生成反映出针对被检体的三维的信息的二维的绘制图像,并将所生成的绘制图像显示在通用显示器上。发明内容0005 本发明要解决的问题在于,提供一种能够变更立体图像的焦点(focus)位置的图像处理系统、装置、方法以及医用图像诊断装置。0006 实施方式的图像处理系统具备立体显示装置、接。
13、受部、以及显示控制部。立体显示装置使用通过对于作为三维医用图像数据的体数据进行绘制处理而生成的多个视差图像的视差图像组,来显示能够立体观测的立体图像。接受部接受上述立体图像的感兴趣区域。显示控制部根据视线方向在与由上述接受部接受的感兴趣区域对应的上述体数据的位置相交的多个视点位置,使通过对于该体数据进行绘制处理而生成的视差图像组显示于上述立体显示装置。0007 根据实施方式的图像处理系统,能够变更立体图像的焦点位置。附图说明0008 图1是用于说明第1实施方式所涉及的图像处理系统的构成例的图。0009 图2A以及图2B是用于说明通过2视差图像进行立体显示的立体显示显示器的一个例子的图。说 明 。
14、书CN 102892018 A2/25页50010 图3是用于说明通过9视差图像进行立体显示的立体显示显示器的一个例子的图。0011 图4是用于说明第1实施方式所涉及的工作站(workstation)的构成例的图。0012 图5是用于说明图4所示的绘制处理部的构成例的图。0013 图6是用于说明第1实施方式所涉及的体绘制处理的一个例子的图。0014 图7是表示通过立体显示显示器显示的立体图像的一个例子的图。0015 图8是用于说明第1实施方式中的控制部的构成例的图。0016 图9是用于说明第1实施方式中的终端装置的构成例的图。0017 图10是表示立体图像空间与体数据空间的对应关系的一个例子的。
15、图。0018 图11是用于说明第1实施方式中的工作站以及终端装置的处理的一个例子的图。0019 图12是表示基于第1实施方式中的工作站的处理的流程的一个例子的流程图(flowchart)。0020 图13是用于说明基于第2实施方式中的控制部的处理的图。0021 图14是表示基于第2实施方式中的工作站的处理的流程的一个例子的流程图。0022 图15是用于说明基于第3实施方式中的控制部的处理的图。0023 图16是表示第4实施方式所涉及的立体显示显示器142所显示的画面的例子的图。0024 图17是用于说明立体图像空间的图。0025 图18是用于说明立体图像的立体感的图。0026 图19是从纵方向。
16、(y轴方向)来观察图3所示例出的立体显示显示器的图。0027 图20是表示第4实施方式所涉及的平面图像的显示例的图。0028 图21是用于说明第13实施方式的变形例的图。具体实施方式0029 以下,参照附图,详细说明图像处理系统、装置、方法以及医用图像诊断装置的实施方式。另外,以下,将包含具有作为图像处理装置的功能的工作站的图像处理系统作为实施方式进行说明。在此,针对以下的实施方式所使用的用语进行说明,所谓“视差图像组”是指对于体数据,通过将视点位置移动规定的每一视差角来进行体绘制处理而生成的图像组。即,“视差图像组”由“视点位置”不同的多个“视差图像”构成。另外,所谓“视差角”是指由为了生成。
17、“视差图像组”而设定的各视点位置中相邻的视点位置、和通过体数据表示的空间内的规定位置(例如,空间的中心)决定的角度。另外,所谓“视差数”是指在立体显示显示器上进行立体观测所需的“视差图像”的数量。另外,所谓以下所述的“9视差图像”是指由9个“视差图像”构成的“视差图像组”。另外,所谓以下所述的“2视差图像”是指由2个“视差图像”构成的“视差图像组”。0030 (第1实施方式)0031 首先,针对第1实施方式所涉及的图像处理系统的构成例进行说明。图1是用于说明第1实施方式所涉及的图像处理系统的构成例的图。0032 如图1所示,第1实施方式所涉及的图像处理系统1具有医用图像诊断装置110、图像保管。
18、装置120、工作站130、终端装置140。图1所示例的各装置例如通过设置在医院内说 明 书CN 102892018 A3/25页6的院内LAN(Local Area Network)2,处于能够直接地或者间接地相互通信的状态。例如,当对图像处理系统1导入有PACS(Picture Archiving and Communication System)时,各装置按照DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)标准,相互发送接收医用图像等。0033 该图像处理系统1根据作为通过医用图像诊断装置110生成的三维的医用图像数据的体数据来生成。
19、视差图像组,并将该视差图像组显示于能够立体观测的显示器,从而对于在医院内工作的医师或检查技师等观察者,提供该观察者能够立体地识别的图像亦即立体图像。具体而言,在第1实施方式中,工作站130对于体数据进行各种图像处理,生成视差图像组。另外,工作站130以及终端装置140具有能够立体观测的显示器,通过将在工作站130生成的视差图像组显示于显示器来对利用者显示立体图像。另外,图像保管装置120保管在医用图像诊断装置110生成的体数据、或在工作站130生成的视差图像组。例如,工作站130或终端装置140从图像保管装置120取得体数据或视差图像组,并对于所取得的体数据或视差图像组执行任意的图像处理,或者。
20、将视差图像组显示在显示器上。以下,依次说明各装置。0034 医用图像诊断装置110是X射线诊断装置、X射线CT(Computed Tomography)装置、MRI(Magnetic Resonance Imaging)装置、超声波诊断装置、SPECT(Single Photon Emission Computed Tomography)装置、PET(Positron Emission computed Tomography)装置、SPECT装置与X射线CT装置一体化的SPECT-CT装置、PET装置与X射线CT装置一体化的PET-CT装置、或者它们的装置组等。另外,第1实施方式所涉及的医用图。
21、像诊断装置110能够生成三维的医用图像数据(体数据)。0035 具体而言,第1实施方式所涉及的医用图像诊断装置110通过将被检体进行摄影来生成体数据。例如,医用图像诊断装置110通过将被检体进行摄影来收集投影数据或MR信号等数据,并通过根据所收集到的数据,重建沿着被检体的体轴方向的多个轴向(axial)面的医用图像数据,从而生成体数据。例如,当医用图像诊断装置110重建500个轴向面的医用图像数据时,该500个轴向面的医用图像数据组是体数据。另外,也可以将通过医用图像诊断装置110进行摄影的被检体的投影数据或MR信号等本身作为体数据。0036 另外,第1实施方式所涉及的医用图像诊断装置110将。
22、所生成的体数据发送至图像保管装置120。另外,当将体数据发送至图像保管装置120时,作为附带信息,例如,医用图像诊断装置110发送识别患者的患者ID、识别检查的检查ID、识别医用图像诊断装置110的装置ID、识别由医用图像诊断装置110进行的1次的摄影的序列(series)ID等。0037 图像保管装置120是保管医用图像的数据库(database)。具体而言,第1实施方式所涉及的图像保管装置120从医用图像诊断装置110接收体数据,并将所接收到的体数据保管于规定的存储部。另外,在第1实施方式中,工作站130根据体数据生成视差图像组,并将所生成的视差图像组发送至图像保管装置120。因此,图像保。
23、管装置120将从工作站130发送出的视差图像组保管于规定的存储部。另外,本实施方式也可以通过使用能够保管大容量的图像的工作站130,来合并图1所示例的工作站130与图像保管装置120。即,本实施方式也可以将体数据或者视差图像组存储于工作站130本身中。0038 另外,在第1实施方式中,图像保管装置120所保管的体数据或视差图像组与患者ID、检查ID、装置ID、序列ID等对应关联地保管。因此,工作站130或终端装置140通过进说 明 书CN 102892018 A4/25页7行使用了患者ID、检查ID、装置ID、序列ID等的检索,来从图像保管装置120取得所需的体数据或视差图像组。0039 工作。
24、站130是对于医用图像进行图像处理的图像处理装置。具体而言,第1实施方式所涉及的工作站130通过对于从图像保管装置120取得的体数据进行各种绘制处理,来生成视差图像组。0040 另外,作为显示部,第1实施方式所涉及的工作站130具有能够显示立体图像的显示器(也称为立体显示显示器、立体图像显示装置)。工作站130生成视差图像组,并将所生成的视差图像组显示于立体显示显示器。其结果,工作站130的操作者能够一边确认立体显示显示器所显示出的能够立体观测的立体图像,一边进行用于生成视差图像组的操作。0041 另外,工作站130将所生成的视差图像组发送至图像保管装置120或终端装置140。另外,当对图像保。
25、管装置120或终端装置140发送视差图像组时,作为附带信息,例如,工作站130发送患者ID、检查ID、装置ID、序列ID等。作为将视差图像组发送至图像保管装置120时发送的附带信息,也可以例举出与视差图像组相关的附带信息。作为与视差图像组相关的附带信息,存在视差图像的个数(例如,“9”)、或视差图像的分辨率(例如,“466350像素”)等。0042 终端装置140是使在医院内工作的医师或检查技师阅览医用图像的装置。例如,终端装置140是通过在医院内工作的医师或检查技师操作的PC(Personal Computer)或平板(tablet)式PC、PDA(Personal Digital Assi。
26、stant)、手机等。具体而言,作为显示部,第1实施方式所涉及的终端装置140具有立体显示显示器。另外,终端装置140从图像保管装置120取得视差图像组,并将所取得的视差图像组显示于立体显示显示器。其结果,作为观察者的医师或检查技师能够阅览能够立体观测的医用图像。另外,终端装置140也可以是与作为外部装置的立体显示显示器连接的任意的信息处理终端。0043 在此,针对工作站130或终端装置140所具有的立体显示显示器进行说明。现在最普及的一般的通用显示器是二维地显示二维图像的显示器,不能立体显示二维图像。假设,当观察者希望在通用显示器进行立体观测时,对于通用显示器输出图像的装置需要通过平行法或交。
27、叉法来并列显示观察者能够立体观测的2视差图像。或者,对于通用显示器输出图像的装置例如需要使用在左眼用部分安装了红色的玻璃纸(cellophane),在右眼用部分安装了蓝色的玻璃纸的眼镜通过补色法来显示观察者能够立体观测的图像。0044 另一方面,作为立体显示显示器,存在通过使用立体观测用眼镜等专用设备,来使2视差图像(也称为两眼视差图像)能够立体观测的显示器。0045 图2A以及图2B是用于说明通过2视差图像进行立体显示的立体显示显示器的一个例子的图。图2A以及图2B所示的一个例子是通过快门(shutter)方式进行立体显示的立体显示显示器,作为观察显示器的观察者佩戴的立体观测用眼镜使用快门眼。
28、镜。该立体显示显示器于显示器交替射出2视差图像。例如,图2A所示的显示器于120Hz交替射出左眼用图像和右眼用图像。在此,如图2A所示,在显示器上设置红外线射出部,红外线射出部与切换图像的定时(timing)相匹配地控制红外线的射出。0046 另外,从红外线射出部射出的红外线通过图2A所示的快门眼镜的红外线接收部来接收。在快门眼镜的左右的框上分别安装有快门,快门眼镜与红外线接收部接收红外线的定时相匹配地交替切换左右的快门各自的透过状态以及遮光状态。以下,针对快门中的说 明 书CN 102892018 A5/25页8透过状态以及遮光状态的切换处理进行说明。0047 如图2B所示,各快门具有入射侧。
29、的偏振片与射出侧的偏振片,另外,在入射侧的偏振片与射出侧的偏振片之间具有液晶层。另外,入射侧的偏振片与射出侧的偏振片如图2B所示的那样相互正交。在此,如图2B所示,在没有施加电压的“OFF”的状态下,通过了入射侧的偏振片的光通过液晶层的作用旋转90度,透过射出侧的偏振片。即,没有施加电压的快门变为透过状态。0048 另一方面,如图2B所示,在施加了电压的“ON”的状态下,由于基于液晶层的液晶分子的偏光旋转作用消失,因此,通过了入射侧的偏振片的光会被射出侧的偏振片遮住。即,施加了电压的快门变为遮光状态。0049 因此,例如,在显示器上显示出左眼用图像期间,红外线射出部射出红外线。并且,在接收红外。
30、线期间,红外线接收部没有对左眼的快门施加电压,而对右眼的快门施加电压。由此,如图2A所示,右眼的快门变为遮光状态,左眼的快门变为透过状态,因此,左眼用图像入射至观察者的左眼。另一方面,在显示器上显示出右眼用图像期间,红外线射出部停止红外线的射出。并且,在没有接收红外线期间,红外线接收部没有对右眼的快门施加电压,而对左眼的快门施加电压。由此,左眼的快门变为遮光状态,右眼的快门变为透过状态,因此,右眼用图像入射至观察者的右眼。这样,图2A以及图2B所示的立体显示显示器通过联动地切换显示器所显示的图像与快门的状态,来显示观察者能够立体观测的图像。另外,作为能够立体观测2视差图像的立体显示显示器,除了。
31、上述的快门方式以外,还知道有采用了偏振眼镜方式的显示器。0050 另外,作为近年来实用化的立体显示显示器,存在通过使用柱状透镜等光线控制元件,例如,使观察者能够裸眼地立体观测9视差图像等多视差图像的显示器。该立体显示显示器能够进行基于两眼视差的立体观测,另外,也能够进行基于与观察者的视点移动相应地被观察的映像也发生变化的运动视差的立体观测。0051 图3是用于说明通过9视差图像进行立体显示的立体显示显示器的一个例子的图。在图3所示的立体显示显示器上,在液晶面板(panel)等平面状的显示面200的前面,配置光线控制元件。例如,在图3所示的立体显示显示器上,作为光线控制元件,在显示面200的前面。
32、粘贴有光学开口在垂直方向上延伸的垂直透镜板(lenticular sheet)201。另外,在图3所示的一个例子中,以垂直透镜板201的凸部是前面的方式进行了粘贴,但也可以以垂直透镜板201的凸部与显示面200对置的方式来粘贴。0052 如图3所示,在显示面200上呈矩阵(matrix)状地配置有像素202,该像素202是通过沿纵向配置纵横比是3:1的红(R)、绿(G)、蓝(B)这3个子(sub)像素而成的。图3所示的立体显示显示器将由9个图像构成的9视差图像转换成配置为规定格式(format)(例如格子状)的中间图像后,在显示面200输出。即,图3所示的立体显示显示器将在9视差图像中位于同一。
33、位置的9个像素分别分配输出给9列的像素202。9列的像素202是同时显示视点位置不同的9个图像的单位像素组203。0053 在显示面200上作为单位像素组203同时输出的9视差图像例如通过LED(Light Emitting Diode)背景灯(backlight)作为平行光放射,另外,通过垂直透镜板201向多方向放射。通过将9视差图像的各像素的光在多方向放射,从而,入射至观察者的右眼以及左眼的光与观察者的位置(视点的位置)联动地变化。即,根据观察者的观察的角度的不同,说 明 书CN 102892018 A6/25页9入射至右眼的视差图像与入射至左眼的视差图像视差角不同。由此,观察者例如能够分。
34、别在图3所示的9个位置上,立体地识别摄影对象。另外,观察者例如能够在图3所示的“5”的位置上,对于摄影对象以正对的状态立体地识别,同时分别在图3所示的“5”以外的位置上,以改变摄影对象的朝向的状态立体地识别。另外,图3所示的立体显示显示器毕竟是一个例子。如图3所示,显示9视差图像的立体显示显示器也可以是“RRR、GGG、BBB”的横条(stripe)液晶,也可以是“RGBRGB”的纵条液晶。另外,如图3所示,图3所示的立体显示显示器也可以是透镜板为垂直的纵透镜方式,也可以是透镜板为倾斜的倾斜透镜(lens)方式。0054 以上,针对第1实施方式所涉及的图像处理系统1的构成例简单地进行了说明。另。
35、外,上述的图像处理系统1并不限定于应用于导入有PACS时。例如,图像处理系统1同样也应用于导入有管理添加了医用图像的电子病历(chart)的电子病历系统时。此时,图像保管装置120是管理电子病历的数据库。另外,例如,图像处理系统1同样也应用于导入有HIS(Hospital Information System)、RIS(Radiology Information System)时。另外,图像处理系统1并不限定于上述的构成例。各装置所具有的功能或其分工也可以根据运用的方式适当地变更。0055 接着,针对第1实施方式所涉及的工作站的构成例使用图4进行说明。图4是用于说明第1实施方式所涉及的工作站的。
36、构成例的图。另外,以下,所谓“视差图像组”是指通过对于体数据进行体绘制处理而生成的立体观测用图像组。另外,所谓“视差图像”是指构成“视差图像组”的各个图像。即,“视差图像组”由视点位置不同的多个“视差图像”构成。0056 第1实施方式所涉及的工作站130是适于图像处理等的高性能的计算机(co mputer),如图4所示,具有输入部131、显示部132、通信部133、存储部134、控制部135、绘制处理部136。另外,以下,使用工作站130是适于图像处理等的高性能的计算机的情况进行说明,但并不限定于此,也可以是任意的信息处理装置。例如,也可以是任意的个人计算机。0057 输入部131是鼠标(mo。
37、use)、键盘(keyboard)、轨迹球(trackball)等,接受操作者对于工作站130的各种操作的输入。具体而言,第1实施方式所涉及的输入部131接受用于从图像保管装置120取得是绘制处理的对象的体数据的信息的输入。例如,输入部131接受患者ID、检查ID、装置ID、序列ID等的输入。另外,第1实施方式所涉及的输入部131接受与绘制处理相关的条件(以下,称为绘制条件)的输入。0058 显示部132是作为立体显示显示器的液晶面板等,显示各种信息。具体而言,第1实施方式所涉及的显示部132显示用于接受操作者进行的各种操作的GUI(Graphical User Interface)或视差图像。
38、组等。通信部133是NIC(Network Interface Card)等,在与其他的装置之间进行通信。0059 存储部134是硬盘(hard disk)、半导体存储器(memory)元件等,存储各种信息。具体而言,第1实施方式所涉及的存储部134存储经由通信部133从图像保管装置120取得的体数据。另外,第1实施方式所涉及的存储部134存储绘制处理中的体数据、或通过绘制处理生成的视差图像组等。0060 控制部135是CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)或说 明 书CN 102892018 A7/25页10GPU(Gr。
39、aphics Processing Unit)等电子电路、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)或FPGA(Field Programmable Gate Array)等集成电路,进行工作站130的整体控制。0061 例如,第1实施方式所涉及的控制部135控制对于显示部132的GUI的显示或视差图像组的显示。另外,例如,控制部135控制在与图像保管装置120之间经由通信部133进行的体数据或视差图像组的发送接收。另外,例如,控制部135控制基于绘制处理部136的绘制处理。另外,例如,控制部135控制从存储部134读入体数据或向存储部134存储。
40、视差图像组。0062 绘制处理部136在基于控制部135的控制下,对于从图像保管装置120取得的体数据进行各种绘制处理,生成视差图像组。具体而言,第1实施方式所涉及的绘制处理部136从存储部134读入体数据,并首先对于该体数据进行前处理。接着,绘制处理部136对于前处理后的体数据进行体绘制处理,生成视差图像组。接着,绘制处理部136通过生成描绘出各种信息(刻度、患者名、检查项目等)的二维图像,将其分别对于视差图像组重叠,来生成输出用二维图像。并且,绘制处理部136将所生成的视差图像组或输出用二维图像存储于存储部134。另外,在第1实施方式中,所谓绘制处理是指对于体数据进行的图像处理整体。所谓体。
41、绘制处理是指绘制处理内,生成反映出三维的信息的二维图像的处理。所谓通过绘制处理生成的医用图像例如是视差图像。0063 图5是用于说明图4所示的绘制处理部的构成例的图。如图5所示,绘制处理部136具有前处理部1361、三维图像处理部1362、以及二维图像处理部1363。前处理部1361进行对于体数据的前处理,三维图像处理部1362根据前处理后的体数据生成视差图像组,二维图像处理部1363生成将各种信息重叠于视差图像组的输出用二维图像。以下,依次说明各部。0064 前处理部1361是当对于体数据进行绘制处理时,进行各种前处理的处理部,具有图像校正处理部1361a、三维物体融合(fusion)部13。
42、61e、以及三维物体显示区域设定部1361f。0065 图像校正处理部1361a是当将2种体数据作为1个体数据进行处理时进行图像校正处理的处理部,如图5所示,具有失真校正处理部1361b、体运动校正处理部1361c以及图像间位置对准处理部1361d。例如,当将通过PET-CT装置生成的PET图像的体数据与X射线CT图像的体数据作为1个体数据进行处理时,图像校正处理部1361a进行图像校正处理。或者,当将通过MRI装置生成的T1强调图像的体数据与T2强调图像的体数据作为1个体数据进行处理时,图像校正处理部1361a进行图像校正处理。0066 另外,失真校正处理部1361b校正在各个体数据中,基于。
43、医用图像诊断装置110的数据收集时的收集条件所引起的数据的失真。另外,体运动校正处理部1361c校正为了生成各个体数据而使用的数据的收集时期中的被检体的体运动所引起的移动。另外,图像间位置对准处理部1361d在进行了基于失真校正处理部1361b以及体运动校正处理部1361c的校正处理的2个体数据间,例如,进行使用了相互相关法等的位置对准(Registration)。0067 三维物体融合部1361e使通过图像间位置对准处理部1361d进行了位置对准的多个体数据融合。另外,当对于单一的体数据进行绘制处理时,省略图像校正处理部1361a以及三维物体融合部1361e的处理。说 明 书CN 102892018 A10。