JP2011072656A - 超音波診断装置、超音波画像処理装置、超音波診断装置制御プログラム及び超音波画像処理プログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】心臓検査において、三次元超音波走査によって得られる三次元画像を参照しながら、所望する心臓の基準断面位置に対応するMPR位置をボリュームデータ上に設定し、理想的なMPR位置に対応するMPR画像を容易且つ迅速に取得することができる。また、この三次元超音波走査によって理想的なMPR画像が得られている状態で、超音波走査領域は三次元領域から二次元領域に自動的に切り換えて、超音波走査領域を、設定されたMPR位置に対応する被検体内断面(MPR位置に最寄りの被検体内断面、或いはMPR位置と実質的に同一の被検体内断面)とする二次元走査を実行することができる。
【選択図】図2
Description
図1は、本実施形態に係る超音波診断装置1の構成図である。本超音波診断装置1は、超音波プローブ11、送信ユニット13及び受信ユニット15を有する送受信ユニット12、Bモード処理ユニット17、画像処理ユニット19、記憶装置22を有する画像制御ユニット21、表示ユニット23、計測処理ユニット25、送受信制御ユニット31、操作ユニット33を具備している。なお、本発明を超音波画像処理装置に適用する場合には、例えば図1の点線内がその構成要素となる。
次に、本超音波診断装置1が具備する心臓検査支援機能について説明する。この機能は、超音波診断装置を用いた心臓検査において、三次元超音波走査によって得られるボリュームデータに対して、心臓の基準断面位置に対応する自動的なMPR位置を設定すると共に、当該MPR位置に対応する理想的なMPR画像を表示し、その後、超音波走査領域を、設定された理想的なMPR位置に対応する被検体内断面(MPR位置に最寄りの被検体内断面、或いはMPR位置と実質的に同一の被検体内断面)に自動的に切り替えるものである。この機能により、三次元超音波走査によって理想的なMPR画像が得られている状態(ユーザが二次元アレイプローブの位置を保持したままの状態)で、超音波走査領域は三次元領域から二次元領域に自動的に切り換わることになる。従って、心臓の検査に必要となる正確な二次元走査による基準断面の描出を熟練者でなくても容易とし、基準断面を用いた診断の精度や再現性を高めることができる。
操作ユニット33を介して患者情報、送受信条件(画角、焦点位置、送信電圧等)等が入力される。入力された各種情報・条件は、自動的に記憶装置22に記憶される(ステップS1)。
次に、送受信制御ユニット31は、被検者の心臓を含む三次元領域を被走査領域として、リアルタイム三次元超音波走査を実行する(ステップS2)。具体的には、例えば被検体に関する心臓の所望の観察部位を、ある時刻tiを基準(初期時相)として、心尖アプローチから二次元アレイプローブを用いて、時系列(少なくとも1心拍分)のボリュームデータを収集する。
画像処理ユニット19は、得られた心臓のボリュームデータの少なくとも一つに対して、少なくとも一つの心臓の基準断面に関する(対応する)MPR位置を自動的に検出する(ステップS3)。この断面の自動検出技術としては、例えば特開2009−72593号公報、非特許文献3に開示されている手法(「Auto−MPR」と称する)を採用することができる。また、心臓の基準断面としては、所望の規格(基準)に従う、中心軸に対する回転角の異なる長軸像(A4C、A2C、A3C)や、レベルの異なる短軸像(SAXA、SAXM、SAXB)を挙げることができる。本ステップにおいては、これらの基準断面に対応するボリュームデータ上のMPR位置を、Auto−MPRにより同時に検出する。
画像処理ユニット19は、各ボリュームデータ上で自動検出されたMPR位置に関するMPR画像を生成する(ステップS4)。ここでは、長軸像としてA4C像及びA2C像の2画像が、レベルの異なる短軸像としてSAXA像、SAXM像、SAXB像の3画像が、それぞれ生成されるものとする。生成された各MPR画像は、リファレンス画像として、例えば図3に示す形態にて表示ユニット23に自動的に逐次表示される。また、表示された各MPR画像は、記憶装置22に自動的に逐次記憶される(ステップS5)。
送受信制御ユニット31は、例えば操作ユニット33からの所定操作(例えば走査次元切換操作)に応答して、被走査領域を心臓を含む三次元領域から自動検出されたMPR位置のいずれかに対応する被検体内断面(MPR位置に最寄りの被検体内断面、或いはMPR位置と実質的に同一の被検体内断面)に自動的に切り替える(ステップS6)。切替後、MPR位置に対応する被検体内断面に関する二次元画像(カレント画像)が逐次取得され、表示ユニット23にリアルタイムで表示される(ステップS7)。
ユーザは、表示ユニット23に表示されたカレント画像及びリファレンス画像を観察しながら、超音波プローブ11の保持位置を微調し(ステップS8)、所望の断面に関する二次元画像が取得された時点で所定の操作(例えばフリーズ操作)をすることで、当該二次元画像を表示ユニット23にフリーズ表示すると共に記憶装置22に記憶する(ステップS9)。
計測処理ユニット25は、ステップS9において取得された、正確な基準断面に関わる二次元画像を用いて、所定の計測処理(例えばmodified-simpson法による容積計測処理)を実行する(ステップS10)。なお、本実施例での最後の計測は、診断装置上で実施するのが好適である。しかしながら、当該例に拘泥されず、例えば、診断装置で収集された二次元画像データを画像処理用のワークステーション等の解析ビューワ(Viewer)へネットワーク等を介して転送し、この解析ビューワにおいて計測処理を実行するようにしてもよい。
上述では、三次元走査に基づく複数の基準断面のMPR画像表示から、当該基準断面のいずれかに対応する二次元領域を超音波走査し二次元画像(カレント画像)表示に切り換える際、リファレンス画像として基準断面のMPR画像をカレント画像と同時に表示する場合を説明した。しかしながら、当該例に拘泥されず、例えばリファレンス像を表示せずに、超音波走査領域を三次元領域から二次元領域に切り替えた後は、二次元画像(カレント画像)のみを表示するようにしてもよい。この様な構成であっても、理想的な基準断面のMPR画像が得られている状態(表示されている状態)で、ユーザが二次元アレイプローブの位置を保持したまま、超音波走査領域を三次元領域から二次元領域に切り替えることで、基準断面のいずれかに対応する二次元画像を取得することができ、本心臓検査支援機能の基本的な作用は維持されるからである。
以上述べた本超音波診断装置によれば、心臓検査において、三次元超音波走査によって得られるボリュームデータに対して、心臓の基準断面位置に対応する理想的なMPR位置を設定し、当該設定されたMPR位置に対応する理想的なMPR画像を容易且つ迅速に取得することができる。また、この三次元超音波走査によって理想的なMPR画像が得られている状態(ユーザが二次元アレイプローブの位置を保持したままの状態)で、超音波走査領域を三次元領域から二次元領域に自動的に切り換えて、理想的なMPR位置に対応する被検体内断面(MPR位置に最寄りの被検体内断面、或いはMPR位置と実質的に同一の被検体内断面)を正確に二次元走査することができる。
次に、第2の実施形態に係る超音波診断装置1について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置1は、三次元超音波走査によって得られる三次元画像を参照しながら、所望する心臓の基準断面位置に対応するMPR位置をボリュームデータ上に設定した後、二次元アレイプローブから一次元アレイプローブに持ち替えて、超音波走査領域を三次元領域から二次元領域に切り替えることで、第1の実施形態と実質的に同一の心臓検査支援機能を実現するものである。
第1の実施形態と同様に、操作ユニット33を介して患者情報、送受信条件(画角、焦点位置、送信電圧等)等が入力される。入力された各種情報・条件は、自動的に記憶装置22に記憶される(ステップS11)。
第1の実施形態と同様に、送受信制御ユニット31は、被検者の心臓を含む三次元領域を被走査領域として、リアルタイム三次元超音波走査を実行する(ステップS12)。
第1の実施形態と同様に、画像処理ユニット19は、得られた心臓のボリュームデータの少なくとも一つに対して、心臓の少なくとも一つの基準断面に関する(対応する)MPR位置を自動的に検出する(ステップS13)。
第1の実施形態と同様に、画像処理ユニット19は、各ボリュームデータ上で自動検出されたMPR位置に関するMPR画像を生成する(ステップS14)。生成されたMPR画像は、逐次表示ユニット23にリアルタイムで表示される。また、表示されたMPR画像は、操作ユニット33からの所定操作(例えばフリーズ操作)に応答して、表示ユニット23に静止画表示されると共に、リファレンス画像として記憶装置22に自動的に記憶される(ステップS15)。
その後、ユーザは、超音波プローブを二次元アレイプローブから一次元アレイプローブに持ち替える。送受信制御ユニット31は、例えば操作ユニット33からの所定操作(例えば超音波プローブの切換ボタンに応答して、二次元領域の走査を行う(ステップS16)。切替後、MPR位置に対応する被検体内断面に関する二次元画像(カレント画像)が逐次取得される。取得された二次元画像は、ステップS15において記憶されたMPR画像(リファレンス画像)と同時に、表示ユニット23にリアルタイム表示される(図3参照)。ユーザは、表示されたリファレンス画像を参照しながらプローブの保持位置を調整し、当該リファレンス画像に充分近い(実質的に同一の)二次元画像が得られた時点で、フリーズボタンを押下する。画像制御ユニット21は、フリーズボタンが押下られた時点の二次元画像を、記憶装置22に記憶する(ステップS17)。
第1の実施形態と同様に、計測処理ユニット25は、ステップS17において取得された、正確な基準断面に関わる二次元画像を用いて、所定の計測処理を実行する(ステップS18)。
Claims (10)
- 被検体内の二次元又は三次元領域について超音波走査を実行する超音波診断装置において、
前記被検体の心臓の少なくとも一部を含む三次元領域について超音波走査を実行することで取得された少なくとも一つのボリュームデータを用いて、心臓の少なくとも一つの所定の基準断面に対応するMPR位置を検出する断面検出手段と、
前記MPR位置に対応するMPR画像を生成する画像生成手段と、
前記MPR画像を表示する表示手段と、
前記MPR位置を基準とする前記被検体内の二次元領域について超音波走査を実行し、前記二次元領域に関して少なくとも一つ以上の二次元画像を取得する画像取得手段と、
を具備することを特徴とする超音波診断装置。 - 前記データ取得手段は、前記二次元画像が前記MPR位置に対応するMPR画像と実質的に同一となるように、前記MPR位置を基準として前記二次元領域について前記超音波走査を実行することを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
- 前記画像取得手段は、前記三次元領域についての前記超音波走査と、前記二次元領域についての前記超音波走査とを、一連の走査シーケンスにおいて同一の超音波プローブを用いて実行することを特徴とする請求項1又は2記載の超音波診断装置。
- 前記画像取得手段は、前記三次元領域についての前記超音波走査と、前記二次元領域についての前記超音波走査とを、一連の走査シーケンスにおいて異なる超音波プローブを用いて実行することを特徴とする請求項1又は2記載の超音波診断装置。
- 前記少なくとも一つ以上の二次元画像を用いて、心臓に関する計測処理を実行する計測手段をさらに具備することを特徴とする請求項1乃至4のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
- 前記断面検出手段は、前記心臓の少なくとも一つの所定の基準断面として、左室の四腔断層、二腔断層、三腔断層、短軸断層のうちのいずれかを検出することを特徴とする請求項1乃至5のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
- 前記表示手段は、前記少なくとも一つ以上の二次元画像と前記MPR画像とを同時に表示することを特徴とする請求項1乃至5のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
- 被検体の心臓の少なくとも一部を含む三次元領域について超音波走査を実行することで取得された少なくとも一つのボリュームデータを用いて検出されるMPR位置であって、心臓の少なくとも一つの所定の基準断面に対応するMPR位置を基準とする前記被検体内の二次元領域について取得された、少なくとも一つ以上の二次元画像を記憶する記憶手段と、
前記少なくとも一つ以上の二次元画像を表示する表示手段と、
前記表示された少なくとも一つ以上の二次元画像を用いて、心臓に関する計測処理を実行する計測手段と、
を具備することを特徴とする超音波画像処理装置。 - 被検体内の二次元又は三次元領域について超音波走査を実行する超音波診断装置に内蔵されるコンピュータに、
前記被検体の心臓の少なくとも一部を含む三次元領域について超音波走査を実行することで取得された少なくとも一つのボリュームデータを用いて、心臓の少なくとも一つの所定の基準断面に対応するMPR位置を検出させる断面検出機能と、
前記MPR位置に対応するMPR画像を生成させる画像生成機能と、
前記MPR画像を表示させる表示機能と、
前記MPR位置を基準とする前記被検体内の二次元領域について超音波走査を実行させ、前記二次元領域に関して少なくとも一つ以上の二次元画像を取得させる画像取得機能と、
を実現することを特徴とする超音波診断装置制御プログラム。 - コンピュータに、
被検体の心臓の少なくとも一部を含む三次元領域について超音波走査を実行することで取得された少なくとも一つのボリュームデータを用いて検出されるMPR位置であって、心臓の少なくとも一つの所定の基準断面に対応するMPR位置を基準とする前記被検体内の二次元領域について取得された、少なくとも一つ以上の二次元画像を表示させる表示機能と、
前記少なくとも一つ以上の二次元画像を用いて、心臓に関する計測処理を実行させる計測機能と、
を実現することを特徴とする超音波画像処理プログラム。
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