JP2011245158A - X線画像診断装置 - Google Patents
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Abstract
X線照射量を軽減し、またモーションアーチファクトを抑制することが可能となる。
【解決手段】
X線を照射するX線照射手段と、前記X線に基づいてX線画像を撮影する撮影手段を備
えたX線画像診断装置において、第1のX線画像と、第2のX線画像とをサブトラクショ
ンして、血管の情報を表した第1の透視サブトラクション画像を生成する第1のサブトラ
クション手段と、前記第1のX線画像と、第3のX線画像とに基づいて、ずれ量を求める
ずれ量算出手段と、前記ずれ量に基づいて位置ずれ補正を行って、前記第1のX線画像と
前記第3のX線画像とをサブトラクションし、挿入器具の情報を表した第2の透視サブト
ラクション画像を生成する第2のサブトラクション手段と、前記ずれ量に基づいて位置ず
れ補正を行って、前記第1の透視サブトラクション画像と前記第2の透視サブトラクショ
ン画像とを合成した合成画像とを生成する合成手段とを備える。
【選択図】 図1
Description
透視撮影する、いわゆるX線画像診断装置の普及が進んでいる。X線画像診断装置を用い
た血管内治療では、特に血管走行が複雑な頭部領域などにおいて、医師が透視撮影を行い
得られた透視画像を見ながらガイドワイヤを進める際に、直前に撮像した血管造影画像を
重ね合わせて血管のガイドとして表示させる、透視ロードマップという手法が広く使用さ
れている。
が消えた状態で、血管を白く表示した画像の中にカテーテル、ガイドワイヤなどを黒く表
示させる透視サブトラクションという手法がある。透視サブトラクションでは、まず目的
の血管に造影剤を注入して透視又は撮像を行うことで、血管造影画像を生成する。次に、
透視を行い得られる透視画像と血管造影画像との減算などを行って透視サブトラクション
画像を生成する。この透視サブトラクション画像は、骨などの背景が消え、血管造影画像
が重ね合わされた画像となる。医師はこの透視サブトラクション画像を用いて血管を確認
しながらカテーテルやガイドワイヤなどの操作を行う。
にとって必要不可欠なものとなっており、透視サブトラクション画像を作成するための様
々な方法が提案されている。
りこむ骨などの背景が消え、差分である血管と、被検体内部へ挿入されたカテーテルなど
の挿入器具とが表示されることとなる。しかし、手技中の被検体が体動などによって移動
すると、透視画像に写りこむ背景の位置が移動し、その結果移動した背景が透視サブトラ
クション画像中に表示されてしまうこととなる。このような被検体の体動などに起因して
透視サブトラクション画像に表示される物体はモーションアーチファクトと呼ばれ、医師
による手技の妨げとなる。
体動後の被検体に対して血管造影画像を撮影しなおし、この撮影しなおした血管造影画像
を用いて透視サブトラクション画像の表示を行う方法が考えられる。しかし、血管造影画
像の再撮影は、X線照射量増加の原因となる。
ーションアーチファクトを抑制することが可能となる。
に基づいてX線画像を撮影する撮影手段を備えたX線画像診断装置において、第1のX線
画像と、第2のX線画像とをサブトラクションして、血管の情報を表した第1の透視サブ
トラクション画像を生成する第1のサブトラクション手段と、前記第1のX線画像と、第
3のX線画像とに基づいて、ずれ量を求めるずれ量算出手段と、前記ずれ量に基づいて位
置ずれ補正を行って、前記第1のX線画像と前記第3のX線画像とをサブトラクションし
、挿入器具の情報を表した第2の透視サブトラクション画像を生成する第2のサブトラク
ション手段と、前記ずれ量に基づいて位置ずれ補正を行って、前記第1の透視サブトラク
ション画像と前記第2の透視サブトラクション画像とを合成した合成画像とを生成する合
成手段とを備える。
以下、本開示の第1の実施形態について、図面を参照して説明する。図1は、第1の実
施形態に係るX線画像診断装置1の構成を示した図である。
制御部100は、CPU(Central Processing Unit)、RO
M(Read Only Memory)やRAM(Random Access Me
mory)から構成される。制御部100は、撮影制御部101、X線画像生成部102
、画像処理部103、記憶部106、表示部107、及び入力部108から構成される。
制御部100は、各部から供給される信号を処理し、また種々の制御信号を生成して各部
に供給することで、X線画像診断装置1を統括的に制御する。
る際にX線制御部201、Cアーム駆動部202、及び天板駆動部203へ種々の制御信
号を出力する。具体的には、X線をX線管301に照射させるX線ビーム照射信号と、コ
リメータ301を移動させてX線照射範囲を変化させるためのコリメータ移動信号をX線
制御部201へと出力する。また、撮影制御部101はCアーム400を移動させて撮影
位置を変化させるためのCアーム駆動信号をCアーム駆動部202へと出力する。また、
撮影制御部101は天板500を移動させるための天板駆動信号を天板駆動部203へと
出力する。
号を基に透過画像(以下、X線検出信号に基づいて生成された画像を総称して、単にX線
画像と記載する。)を生成する。X線画像生成部102はX線画像を生成すると、これを
表示部107あるいは記憶部106へと出力する。
サブトラクション処理やピクセルシフト処理といった画像処理を行う。
出した2つのX線画像について、同一座標に割り当てられた画素値を抽出し、画素値の差
分値を算出する。そして画素値の抽出を行った座標にこの差分値をマッピングする。この
画素値の差分の算出及びマッピングを各画素について行うことで、画像処理部103はサ
ブトラクション処理を行う。このサブトラクション処理によって、実質的には2つの画像
の差異が表示されたX線画像が得られることとなる。なお本実施形態においてサブトラク
ション処理は、同一座標に割り当てられた画素値の差分を算出するものとして述べるが、
X線画像診断装置1の構成はこれに限られず、任意の方法によって対応付けられた座標の
画素値について同様の処理を行っても構わない。
した1つのX線画像について、ある座標に割り当てられた画素値を抽出し、この座標から
任意の方向へ移動した別の座標へ抽出した画素値をマッピングする。この画素値の抽出及
びマッピングを各画素について行うことで、画像処理部103はピクセルシフト処理を行
う。このピクセルシフト処理によって、実質的には画像を任意の方向へ移動したX線画像
が得られることとなる。
モリであるフラッシュメモリ、あるいはHDD(Hard Disc Drive)など
の記憶媒体を組み合わせて構成される。記憶部107はX線画像生成部102あるいは画
像処理部103から出力されたX線画像を記憶する。
や画像処理部103から出力されたX線画像を表示する。また、表示部107はX線画像
診断装置1を操作するための操作画面などを表示する。
X線画像診断装置1の使用者が入力部108へ行った入力を受け付ける。入力部108は
入力に応じてX線ビーム照射指示、コリメータ移動指示、Cアーム駆動指示、及び天板駆
動指示など、種々の指示信号を撮影制御部101へ出力する。
X線管301にX線を照射させるための高電圧を印加する。この高電圧の印加はX線ビー
ム照射信号が指定するX線パラメータに沿って行われ、X線パラメータは管電圧、管電流
、及びX線パルス幅などのパラメータを指定する。また、X線制御部201は、撮影制御
部101から出力されたコリメータ移動信号を受けて、コリメータ300に取り付けられ
たモータを駆動させる電気信号を印加する。この電気信号の印加はコリメータ移動信号が
指定する照射野パラメータに沿って行われ、照射野パラメータはX線画像の撮影時におけ
るコリメータ300の位置を指定する。
向するように設けられたX線検出器302に向けてX線を照射する。照射されたX線はコ
リメータ300に遮られることで、その照射野が狭まる。コリメータ300の開口部を通
り抜けたX線は被検体Pを透過してX線検出器302へと入射する。X線は被検体Pを透
過することによりその強度が変化する。
線画像生成部102へと出力する。このX線検出器302は、入射したX線を検出して検
出量に応じた電気信号を出力するX線検出素子を2次元状に配列した、いわゆる平面検出
器により構成される。なお、本実施形態においては平面検出器を用いてX線検出器302
を構成する例について述べるが、X線画像診断装置1の構成はこれに限られるものではな
い。例えばイメージインテンシファイアやテレビカメラなどの種々の装置を用いてX線検
出器302を構成しても構わない。
板である。コリメータ300はX線管301の照射方向を塞ぐように設けられ、照射され
たX線の一部を遮る。コリメータ300には図示せぬモータが取り付けられ、モータはX
線制御部201から出力されたコリメータ移動信号に応じてコリメータ300の位置を移
動させる。
0及びCアームに取り付けられたコリメータ300、X線管301、X線検出器302を
移動させるためのモータである。Cアーム駆動部202は、例えばCアーム400を図1
中のy軸を回転中心として被検体Pに対し回転させる回転モータ、z軸を回転中心として
被検体Pに対し回転させる回転モータ、コリメータ300とX線管301とX線検出器3
02を図1中のx軸を回転中心として被検体Pに対し回転させる回転モータ、及びCアー
ム400を図1中のx軸を回転中心として床面に対し回転させる回転モータなどを組み合
わせて構成される。Cアーム駆動部202は撮影制御部101から出力されたCアーム駆
動指示信号に従って各モータを駆動させ、Cアーム及びこれに取り付けられたコリメータ
300、X線管301、X線検出器302を移動させる。
ーム400の一端にはコリメータ300とX線管301が取り付けられ、他端にはX線管
301と対向するようにX線検出器302が取り付けられる。
0は天板駆動部203に取り付けられ、後述する天板駆動部203が天板500の長手方
向(図1中のz軸方向)に沿って天板500を移動させる。
るための装置である。天板駆動部203は、例えばモータと連結したベルトを天板500
に取り付けることで構成される。天板駆動部203は撮影制御部101から出力された天
板駆動指示信号に従ってモータを回転させ天板500を天板500の長手方向(図1中の
z軸方向)に沿って移動させる。
図2にX線画像診断装置1が撮影しあるいは生成するX線画像の例について示す。
て得られるX線画像(以下、単に造影画像と記載する。)である。X線管301より照射
されたX線は被検体の血管内に存在する造影剤を透過することでその強度を大きく変化さ
せて、X線検出器302へと入射する。従って、X線画像生成部102が出力する造影画
像には、被検体の骨などの背景に加えて被検体の血管が写りこむこととなる。
いはガイドワイヤなどの種々の治療用若しくは検査用の挿入器具(以下、単にデバイスと
記載する。)を挿入した状態で撮影を行って得られるX線画像(以下、単にライブ画像と
記載する。)である。X線管301より照射されたX線はデバイスを透過することでその
強度を大きく変化させて、X線検出器302へと入射する。従って、X線画像生成部10
2が出力するライブ画像には、被検体の骨などの背景に加えて被検体内に挿入されたデバ
イスが写りこむこととなる。
線画像(以下、単に透視サブトラクション画像と記載する。)である。画像処理部102
が造影画像とライブ画像とを用いてサブトラクション処理を行うと、造影画像とライブ画
像とに共通して写りこんだ骨などの背景が消え、一方造影画像に写りこんだ血管と、ライ
ブ画像に写りこんだデバイスとが現れることとなる。従って、画像処理部103が出力す
る透視サブトラクション画像には、血管と、血管内に挿入されたデバイスとが写りこむこ
ととなる。手技を行うX線画像診断装置1の使用者は、この透視サブトラクション画像の
生成及び表示をリアルタイムに行って、動画として表示される透視サブトラクション画像
をもとに、血管とデバイスとの位置関係を確認しながら手技を行う。
る。以下、画像処理部103が行う透視サブトラクション画像の生成処理について述べる
。なお、図3においては説明の簡単のため、後述するピクセルシフト処理を省略して説明
する。
a)の撮影を行う。造影画像(a)の撮影を行うため、撮影制御部101がCアーム40
0及び天板500を駆動し、X線管301及びX線検出器302による撮影位置と被検体
Pの診断部位とを一致させる。撮影位置と診断部位とが一致した状態で、撮影制御部10
1は造影剤の注入された被検体Pに対してX線画像の撮影を行う。X線画像生成部102
は撮影されたX線画像、すなわち造影画像(a)を記憶部106へと出力する。
断装置1は手技中の被検体Pに対してライブ画像(b)の撮影を行う。ライブ画像(b)
の撮影は造影画像(a)と同一の撮影位置を用いて行われる。撮影制御部101は、カテ
ーテルなどのデバイスが挿入された被検体Pに対してX線画像の撮影を行う。X線画像生
成部102は撮影されたX線画像、即ちライブ画像(b)を記憶部106へと出力する。
ここで、ライブ画像(b)の撮影は入力部108を用いて行われる使用者の指示に基づい
てリアルタイムに行われる。リアルタイムの動画であるライブ画像(b)の撮影を行う際
には、X線管301はX線を被検体Pに向けて継続して照射し、X線検出器302はX線
検出信号をX線画像生成部102へ向けて次々と出力する。従ってX線画像102が出力
するライブ画像(b)は、被検体内に挿入されたデバイスの移動や、被検体の体動などに
よる被検体自身の移動に応じて時々刻々と変化することとなる。
ラクション処理を施し、透視サブトラクション画像(c)を生成して、表示部107へと
出力する。サブトラクション処理により、造影画像(a)とライブ画像(b)に共通して
写りこむ骨などの背景が削除され、透視サブトラクション画像(c)には造影画像(a)
とライブ画像(b)との差分である血管と、デバイスとが重なり合って写りこむこととな
る。
影画像(a)を用いてサブトラクション処理を行う。従って、生成される透視サブトラク
ション画像(c)もライブ画像(b)の変化に応じて、時々刻々と変化することとなる。
X線画像診断装置1の使用者は、表示部107に表示された透視サブトラクション画像(
c)を視認して、血管中のどの位置にデバイスが存在するかを確認しながら手技を行うこ
とができる。
。ここで、被検体Pが体動などにより移動すると、サブトラクション処理時の背景の消去
及び重ね合わせた表示が正しく行われず、透視サブトラクション画像(c)上にモーショ
ンアーチファクトが現れることとなる。
ファクト抑制のためのピクセルシフト処理を行わずに、透視サブトラクション画像(c’
’)を生成した様子を示す図である。
(a)中の背景の位置とは異なる位置に背景が移動したライブ画像(b’’)が出力され
ることとなる。画像処理部103は造影画像(a)とこのライブ画像(b’’)とにサブ
トラクション処理を施す。サブトラクション処理を施すことで両X線画像の差分がマッピ
ングされるために、透視サブトラクション画像(c’’)上には、造影画像(a)に写り
こんだ移動前の背景と、ライブ画像(b’’)に写りこんだ移動後の背景とが重なり合っ
て表示されることとなる。更に、透視サブトラクション画像(c’’)上には、移動前の
被検体Pに対応した位置で血管が表示され、一方被検体P内に挿入されたデバイスは移動
後の被検体Pに対応した位置で表示されるため、透視サブトラクション画像(c’’)中
で表示位置がずれて表示されることとなる。血管中のどの位置にデバイスが存在するかを
正しく把握できず、また重なり合って表示された背景が画像視認の妨げとなるため、X線
画像診断装置1の使用者にとって透視サブトラクション画像(c’’)を用いて手技を行
うことが困難となる。
ことで、モーションアーチファクトを抑制した透視サブトラクション画像(c’)の生成
を行う。図5は、ライブ画像の撮影中に移動した被検体Pに対して、ピクセルシフト処理
を施した造影画像(a’)を用いてサブトラクション処理を行い、透視サブトラクション
画像(c’)を生成した様子を示す図である。以下、画像処理部103が行う透視サブト
ラクション画像(c’)の生成処理について述べる。
からは造影画像(a)中の背景とは異なる位置に背景が移動したライブ画像(b’’)が
出力される。まず、画像処理部103はこのライブ画像(b’’)と造影画像(a)とを
用いて、ピクセルシフト量の算出を行う。画像処理部103はこのピクセルシフト量の算
出によって、実質的にはライブ画像(b’’)上で披検体Pが移動した方向及び移動した
距離を算出する。
造影画像(a)とライブ画像(b’’)の各画素について差分の二乗値あるいは絶対値を
算出し、これを足し合わせた値を指標値とする。そして、造影画像(a)に対して所定量
のピクセルシフト処理を施し、ピクセルシフト処理の施された造影画像(a)とライブ画
像(b’’)との間で再び指標値を算出する。ピクセルシフト処理の方向及び距離を種々
の値に変化させながらこの指標値の算出を行い、指標値が最小となる方向及び距離を求め
る。この指標値が最小となる位置が、造影画像(a)とライブ画像(b’’)との重なり
あいが最大となる位置とみなすことができる。即ち、指標値が最小となった方向及び距離
が、ライブ画像(b’’)撮影時に被検体が移動した方向及び距離とみなすことができる
。
を算出する例について述べるが、X線画像診断装置1の構成はこれに限られない。例えば
造影画像(a)とライブ画像(b’’)中に共通して写りこんだ特徴点を検出し、この特
徴点同士の位置関係を算出することでピクセルシフト処理の方向及び距離を算出しても構
わない。
び距離に基づいてピクセルシフト処理を施した造影画像(a’)を生成する。造影画像(
a’)は実質的には、造影画像(a)に写りこんだ背景や血管を、ライブ画像(b’’)
上に写りこんだ背景と重なる位置へと移動させたものとみなすことができる。
b’’)に対しサブトラクション処理を施し、透視サブトラクション画像(c’)を生成
して、表示部107へと出力する。造影画像(a’)中の背景や血管は、ライブ画像(b
’’)中の背景に合わせて移動しているため、造影画像(a’)とライブ画像(b’’)
に共通して写りこむ骨などの背景が削除され、透視サブトラクション画像(c’)には造
影画像(a’)とライブ画像(b’’)との差分である血管と、デバイスとが正しく重な
り合って写りこむこととなる。
によって透視サブトラクション画像を生成する。ライブ画像の撮影中に被検体Pが移動し
た場合であっても、画像処理部103はその移動量を算出し、その移動量に応じて造影画
像にピクセルシフト処理を施すため、モーションアーチファクトの抑制された透視サブト
ラクション画像を得ることができる。また、被検体Pが移動した場合に再度造影画像を撮
影しなおす必要がないため、造影剤注入やX線被曝に伴う被検体Pへの負担を軽減するこ
とができる。更に、造影画像の再撮影に伴う手技の中断がないため、手技時間を短縮する
ことができる。
図5を用いて説明した透視サブトラクション画像の生成処理においては、造影画像とラ
イブ画像とを用いたピクセルシフト量の算出処理を行った。このピクセルシフト量の算出
処理は計算負荷を要するために、X線画像生成部102から出力される全てのライブ画像
について図5に示した透視サブトラクション画像の生成処理を行うことは、透視サブトラ
クション画像のリアルタイム生成の妨げとなる恐れがある。
ト処理を伴わない透視サブトラクション画像の生成処理を行い、被検体Pが移動した場合
にのみ図5に示したようなピクセルシフト処理を伴う透視サブトラクション画像の生成処
理を行う。
て示したフローチャートである。以下に、図6を用いて処理の流れについて述べる。
プ1000)、X線画像生成部102は透視サブトラクション画像生成の前段階として造
影画像の撮影を行う(ステップ1001)。X線画像生成部102が造影画像の撮影を終
えると、続いてX線画像生成部102はライブ画像の撮影を行う(ステップ1002)。
次に、制御部100は入力部108から入力されたピクセルシフト指示があったか否かを
判断する(ステップ1003)。ピクセルシフト指示は入力部108を用いてX線画像診
断装置1の使用者によって行われるものであって、例えば使用者が被検体Pの移動を視認
した場合や、あるいは使用者が透視サブトラクション画像からモーションアーチファクト
を視認した場合などに行われる。
のNo)、画像処理部103は造影画像とライブ画像とを用いて、図3に先述したピクセ
ルシフト処理を伴わない透視サブトラクション画像生成処理を行う(ステップ1004)
。一方、ピクセルシフト指示が入力されたと制御部100が判断すると(ステップ100
3のYes)、画像処理部103は造影画像とライブ画像とを用いて、図5に先述したピ
クセルシフト処理を伴う透視サブトラクション画像生成処理を行う(ステップ1005)
。画像処理部103は透視サブトラクション画像を生成すると共に、造影画像をピクセル
シフトされたものに更新する(ステップ1006)。即ち、ステップ1006以降の処理
において透視サブトラクション画像の生成が成される際には、ピクセルシフトされた造影
画像が用いられることとなる。
部108から入力された撮影終了指示があったか否かを判断する(ステップ1007)。
撮影終了指示が入力されなかったと制御部100が判断した場合には(ステップ1007
のNo)、制御部100はX線画像生成部102がライブ画像の撮影を行うステップ10
02に戻り、処理を続行する。一方撮影終了指示があったと判断すると(ステップ100
7のYes)、制御部100は処理を終了する。
像生成処理と伴わない透視サブトラクション画像生成処理とを使い分ける。入力部108
から指示があった場合にのみピクセルシフト処理を伴う透視サブトラクション画像生成処
理を行うことで、制御部100に対する計算負荷を軽減することができる。
れたか否かに基づいて行われるものと述べた。しかし本実施形態の動作はこれに限られる
ものではない。例えばピクセルシフト指示に替えて、ライブ画像の撮影を一時停止する制
御信号が入力部108から入力されたことに応じてステップ1005の処理へ移行する判
断を行っても構わない。ライブ画像撮影の一時停止に伴ってピクセルシフト量の算出処理
を行うことで、ライブ画像撮影に伴う処理負荷の少ない状態でピクセルシフト量の算出処
理を進めることができる。あるいはステップ1005の処理が行われずステップ1004
の処理が継続して行われた時間を計測し、計測した時間が所定の時間(例えば30秒間な
ど)を超過したことに応じてステップ1005の処理へ移行する判断を行っても構わない
。
も同様に適用することができる。その場合、ステップ1006で更新される造影画像を、
後述するマスク画像、血管画像、及びロードマップ像などに適宣読み替えても構わない。
次に、X線画像診断装置1の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態におい
て、X線画像診断装置1の構成は第1の実施形態と共通であるため説明を省略し、以下は
第1の実施形態と異なる透視サブトラクション画像の生成処理について述べる。
。
は造影剤が流れ去った状態で撮影を行って得られる非造影のX線画像(以下、単にマスク
画像と記載する。)である。このマスク画像には被検体の骨などの背景が写りこむことと
なる。
線画像(以下、血管画像と記載する。)である。画像処理部102が造影画像とマスク画
像とを用いてサブトラクション処理を行うと、造影画像とマスク画像とに共通して写りこ
んだ骨などの背景が消え、その一方で造影画像にのみ写りこんだ血管が現れることとなる
。従って、画像処理部103が出力する血管画像には、造影画像中の血管のみが抽出され
て写りこむこととなる。
X線画像(以下、ワイヤ画像と記載する。)である。画像処理部102がライブ画像とマ
スク画像とを用いてサブトラクション処理を行うと、ライブ画像とマスク画像とに共通し
て写りこんだ骨などの背景が消え、その一方でライブ画像にのみ写りこんだデバイスが現
れることとなる。従って、画像処理部103が出力するワイヤ画像には、ライブ画像中の
デバイスのみが抽出されて写りこむこととなる。
る。以下、画像処理部103が行う透視サブトラクション画像の生成処理について述べる
。なお、図8においては説明の簡単のため、後述するピクセルシフト処理を省略して説明
する。
(d)及び造影画像(a)の撮影を行う。マスク画像(d)の撮影を行うため、撮影制御
部101がCアーム400及び天板500を駆動し、X線管301及びX線検出器302
による撮影位置と被検体Pの診断部位とを一致させる。撮影位置と診断部位とが一致した
状態で、撮影制御部101は造影剤の注入されていない被検体Pに対してX線画像の撮影
を行う。X線画像生成部102は撮影されたX線画像、即ちマスク画像(d)を記憶部1
06へと出力する。
像診断装置1は造影画像(a)の撮影を行う。造影画像(a)の撮影位置はマスク画像(
d)のものと同様である。撮影位置がマスク画像(d)のものと一致した状態で、撮影制
御部101は造影剤の注入された被検体Pに対してX線画像の撮影を行う。X線画像生成
部102は撮影されたX線画像、即ち造影画像(a)を記憶部106へと出力する。
03はマスク画像(d)と造影画像(a)にサブトラクション処理を施し、血管画像(e
)を生成して、記憶部106へと出力する。サブトラクション処理により、マスク画像(
d)と造影画像(a)に共通して写りこむ骨などの背景が削除され、血管画像(e)には
造影画像(a)にのみ写りこんでいる血管が表示されることとなる。
1は手技中の被検体Pに対してライブ画像(b)の撮影を行う。ライブ画像(b)の撮影
は造影画像(a)及びマスク画像(d)と同一の撮影位置を用いて行われる。撮影制御部
101は、デバイスが挿入された被検体Pに対してリアルタイムの動画であるライブ画像
(b)の撮影を行い、これを記憶部106へと次々に出力する。従って、ライブ画像(b
)は、被検体内に挿入されたデバイスの移動や、披検体の体動などによる被検体自身の移
動に応じて時々刻々と変化することとなる。
トラクション処理を施してワイヤ画像(f)を生成し、記憶部106へと出力する。サブ
トラクション処理により、マスク画像(d)とライブ画像(b)に共通して写りこむ骨な
どの背景が削除され、ワイヤ画像(f)にはライブ画像(b)にのみ写りこんでいるデバ
イスが表示されることとなる。また、ワイヤ画像(f)は被検体とデバイスの位置関係に
応じて時々刻々と変化するライブ画像(b)に合わせて変化することとなる。
)とを足し合わせて透視サブトラクション画像(c)を生成する。より具体的には、画像
処理部103はワイヤ画像(f)のある座標にマッピングされた画素値と、血管画像(e
)の同一座標にマッピングされた画素値を足し合わせ、これを透視サブトラクション画像
(c)の同一座標へとマッピングする。透視サブトラクション画像(c)の各座標につい
てこの画素値の足し合わせとマッピングを繰り返すことで透視サブトラクション画像(c
)の生成を行う。この足し合わせ処理により、透視サブトラクション画像(c)にはワイ
ヤ画像(f)に写りこんだデバイスと、血管画像(e)に写りこんだ血管とを重ね合わせ
た画像が表示されることとなる。先述したようにワイヤ画像(f)はライブ画像(b)の
変化に従って変化するため、透視サブトラクション画像(c)も、被検体とデバイスの位
置関係に応じて時々刻々と変化するライブ画像(b)に合わせて変化することとなる。
7に出力する。X線画像診断装置1の使用者は、表示部107に表示された透視サブトラ
クション画像(c)を視認して、血管中のどの位置にデバイスが存在するかを確認しなが
ら手技を行うことができる。第2の実施形態においては、第1の実施形態に述べた透視サ
ブトラクション画像の生成と異なり、血管のみが写りこんだ血管画像(e)とデバイスの
みが写りこんだワイヤ画像(f)とを足し合わせることで透視サブトラクション画像(c
)を生成する。入力部108などから入力された指示信号に応じて血管画像(e)とワイ
ヤ画像(f)の画素値に重み付けを行うことで、透視サブトラクション画像(c)上に現
れる血管とデバイスの表示濃度を適当な濃度に変化させることができる。
。ここで、被検体Pが体動などにより移動すると、ワイヤ画像(f)及び透視サブトラク
ション画像(c)中にモーションアーチファクトが現れることとなる。
ファクト抑制のためのピクセルシフト処理を行わずに、ワイヤ画像(f’’)及び透視サ
ブトラクション画像(c’’)を生成した様子を示す図である。
像(d)中の背景の位置とは異なる位置に背景が移動したライブ画像(b’’)が出力さ
れることとなる。画像処理部103はマスク画像(d)とこのライブ画像(b’’)とに
サブトラクション処理を施す。サブトラクション処理を施すことで両X線画像の差分がマ
ッピングされるため、ワイヤ画像(f’’)上には、マスク画像(d)に写りこんだ移動
前の背景と、ライブ画像(b’’)に写りこんだ移動後の背景と、被検体P内に挿入され
たデバイスとがそれぞれ重なり合って表示されることとなる。
サブトラクション画像(c’’)の生成を行う。透視サブトラクション画像(c’’)中
には、移動前の被検体Pに対応した位置の背景及び血管と、移動後の被検体Pに対応した
位置の背景及びデバイスとがそれぞれ重なり合って表示される。透視サブトラクション画
像(c’’)中で重なり合って表示される背景や、血管とデバイスとの位置のずれは画像
視認の妨げとなるため、X線画像診断装置1の使用者にとって透視サブトラクション画像
(c’’)を用いて手技を行うことが困難となる。
セルシフト処理を施すことで、モーションアーチファクトを抑制した透視サブトラクショ
ン画像(c’)の生成を行う。以下、図10を用いて画像処理部103が行う透視サブト
ラクション画像(c’)の生成処理について述べる。なお、透視サブトラクション画像(
c’)生成の前段階として、造影画像(a)、マスク画像(d)の撮影及び、血管画像(
e)の生成は既に終了したものとして述べる。
部102からはマスク画像(d)中の背景とは異なる位置に背景が移動したライブ画像(
b’’)が出力される。まず、画像処理部103はこのライブ画像(b’’)とマスク画
像(d)とを用いて、ピクセルシフト量の算出を行う。画像処理部103はこのピクセル
シフト量の算出によって、実質的にはライブ画像(b’’)上で背景が移動した方向及び
移動した距離を算出する。なお、ピクセルシフト量の算出方法は第1の実施形態に述べた
ものと同様である。
び距離に基づいてピクセルシフト処理を施したマスク画像(d’)を生成する。マスク画
像(d’)は実質的には、マスク画像(d)を、被検体Pの移動に合わせて移動させたも
のとみなすことができる。
像(b’’)に対しサブトラクション処理を施したワイヤ画像(f’)を生成して、記憶
部106へと出力する。マスク画像(d’)中の背景はライブ画像(b’’)に合わせて
移動しているため、マスク画像(d’)とライブ画像(b’’)に共通して写りこむ背景
が削除されて、ライブ画像(b’’)にのみ写りこむデバイスが表示されたワイヤ画像(
f’)が得られることとなる。
もピクセルシフト処理を施し、血管画像(e’)を生成する。このとき、血管画像(e)
に対して行うピクセルシフト処理の方向及び距離は、マスク画像(d’)の生成時に行っ
たピクセルシフト処理の方向及び距離と同様である。従って、血管画像(e’)は実質的
には、血管画像(e)を、被検体Pの移動に合わせて移動させたものとみなすことができ
る。
画像を足し合わせて透視サブトラクション画像(c’)を生成する。ワイヤ画像(f’)
は被検体Pの移動に合わせて画像中で移動しているが、被検体Pの移動に合わせて血管画
像(e’)も移動している。従ってワイヤ画像(f’)と血管画像(e’)の足し合わせ
により、デバイスと血管が正しい位置で重なりあった透視サブトラクション画像(c’)
を得ることができる。
によって透視サブトラクション画像を生成する。第1の実施形態と同様に、モーションア
ーチファクトの抑制された透視サブトラクション画像を、マスク画像の再撮影を行うこと
なく生成することができる。この結果、造影剤注入やX線照射による被検体Pへの負担を
軽減し、手技時間を短縮することができる。また、血管画像とワイヤ画像とを別々に生成
して、両X線画像の足し合わせによって透視サブトラクション画像を生成する場合であっ
ても、算出されたピクセルシフト量に基づいてマスク画像のピクセルシフト処理と血管画
像のピクセルシフト処理を行うため、正しい位置にワイヤと血管を重ね合わせて表示する
ことができる。
次に、X線画像診断装置1の第3の実施形態について説明する。第3の実施形態におい
て、X線画像診断装置1の構成及び透視サブトラクション画像の生成処理の流れは第2の
実施形態と共通であるため説明を省略する。第2の実施形態との1つ目の違いは、透視サ
ブトラクション画像の生成処理の進行に応じて、生成処理の上で不要となった造影画像(
a)及びライブ画像(b)を記憶部106から消去する動作を制御部100が行う点であ
る。第2の実施形態との2つ目の違いは、ピクセルシフト処理を行うために必要となるラ
イブ画像(b)を再生成する処理を画像処理部103が行う点である。
る処理を説明する。図11は、第2の実施形態における透視サブトラクション画像の生成
処理について述べた図である。図11では図8と異なり、記憶部106に一時的に保存さ
れ、透視サブトラクション画像の生成が終了すると共に記憶部106から消去される画像
を点線で囲んで示している。以下、図11を用いてライブ画像の再構成処理について述べ
る。
像(d)の撮影を行うと、これを記憶部106へと出力すると述べた。画像処理部103
は記憶部106に格納された造影画像(a)とマスク画像(d)を用いて後述する血管画
像(e)の生成を行う。その後の透視サブトラクション画像(c)の生成はライブ画像(
b)、マスク画像(d)、及び血管画像(e)を用いて行うため、ひとたび血管画像(e
)の生成が行われると、以降の透視サブトラクション画像の生成処理では造影画像(a)
は使用されないこととなる。記憶部106に使用されない造影画像(a)の画像データを
保持し続けることは、記憶部106の記憶容量を圧迫し、後の計算処理や生成したX線画
像の記憶処理に不便であるため、制御部100は血管画像(e)の生成を行うと、使用さ
れない造影画像(a)を記憶部106から消去する。
る動画であると述べた。従って、X線画像生成部102はX線検出器101が継続して行
うX線信号の検出に合わせて、ライブ画像(b)、及びワイヤ画像(f)の生成及び記憶
部106への出力を次々と行う。ここで、X線画像診断装置1の使用者は通常、撮影時点
での透視サブトラクション画像(c)を参照しながら手技を行うため、過去に撮影された
ライブ画像(b)及び過去に生成されたワイヤ画像(f)は手技を進める上で不要となる
。次々と出力されるライブ画像(b)及びワイヤ画像(f)を全て記憶部106へと格納
してゆくことは記憶部106の記憶容量を圧迫し、後の計算処理や生成したX線画像の記
憶処理に不便であるため、制御部100は透視サブトラクション画像(c)の生成を終え
ると、透視サブトラクション画像(c)の生成に用いたライブ画像(b)及びワイヤ画像
(f)を記憶部106から消去する。
像(f)は、記憶部106には一時的のみ格納され、透視サブトラクション画像(c)の
生成を終えると共に消去される。透視サブトラクション画像(c)を生成した時点で、記
憶部106にはマスク画像(d)、血管画像(e)、及び透視サブトラクション画像(c
)が記憶されることとなる。
ら消去された状態で、被検体Pの移動が生じた事態を考える。画像処理部103は図10
に先述した処理に従ってピクセルシフト量の算出及びピクセルシフト処理を行わなければ
ならないが、ピクセルシフト量の算出処理を行うために必要なライブ画像(b’’)は記
憶部106から消去されているために、画像処理部103は処理を続けることができない
。そこで、第3の実施形態においてはピクセルシフト処理の前段として、ライブ画像(b
’’)の再構成処理を行う。以下、図12を用いて画像処理部103が行うライブ画像(
b’’)の再構成処理について述べる。
画像処理部103からはモーションアーチファクトの現れた透視サブトラクション画像(
c’’)が記憶部106へ出力されることとなる。
、透視サブトラクション画像(c’’)と血管画像(e)とをサブトラクション処理し、
ワイヤ画像(f’’)を生成する。透視サブトラクション画像(c’’)には、移動前の
被検体Pに対応した位置の背景及び血管と、移動後の被検体Pに対応した位置の背景及び
デバイスが重なり合って写りこむ。この透視サブトラクション画像(c’’)に対して、
移動前の被検体Pに対応した位置の血管が写りこんだ血管画像(e)を用いてサブトラク
ション処理を行うと、生成されたワイヤ画像(f’’)には移動前の被検体Pに対応した
位置の背景と、移動後の被検体Pに対応した位置の背景及びデバイスが重なりあって写り
こむこととなる。このワイヤ画像(f’’)は実質的には、図9を用いて先述した、モー
ションアーチファクトの現れたワイヤ画像(f’’)を再生成する処理とみなすことがで
きる。
スク画像(d)とをサブトラクション処理し、ライブ画像(b’’)を生成する。先述し
たように、ワイヤ画像(f’’)には、移動前の被検体Pに対応した位置の背景と、移動
後の被検体Pに対応した位置の背景及びデバイスが重なり合って写りこむ。このワイヤ画
像(f’’)に対して、移動前の被検体Pに対応した位置の背景が写りこんだマスク画像
(d)を用いてサブトラクション処理を行うと、生成されたライブ画像(b’’)には移
動後の被検体Pに対応した位置の背景及びデバイスが重なりあって写りこむこととなる。
このライブ画像(b’’)は実質的には、図9を用いて先述した、手技中に移動した被検
体Pのライブ画像(b’’)を再生成する処理とみなすことができる。
セルシフト処理に基づいてモーションアーチファクトの抑制された透視サブトラクション
画像(c’)の生成を行う。
を行う前段階として記憶部106から消去されたライブ画像の再生成処理を行う。これに
より第2の実施形態の効果に加えて、次々とリアルタイムの動画として生成されるライブ
画像による記憶部106の記憶領域の圧迫を避けつつ、モーションアーチファクトの抑制
された透視サブトラクション画像の生成を行うことができる。
次に、X線画像診断装置1の第4の実施形態について説明する。第4の実施形態におい
て、X線画像診断装置1の構成は第1の実施形態と共通であるため説明を省略し、以下に
各実施形態と異なる透視サブトラクション画像の生成処理について述べる。
ある。以下、画像処理部103が行う透視サブトラクション画像の生成処理について述べ
る。なお、図13においては説明の簡単のため、後述するピクセルシフト処理を省略して
説明する。
(d)及び造影画像(a)の撮影を行う。マスク画像(d)の撮影を行うため、撮影制御
部101がCアーム400及び天板500を駆動し、X線管301及びX線検出器302
による撮影位置と被検体Pの診断部位とを一致させる。撮影位置と診断部位とが一致した
状態で、撮影制御部101は造影剤の注入されていない被検体Pに対してX線画像の撮影
を行う。X線画像生成部102は撮影されたX線画像、即ちマスク画像(d)を記憶部1
06へと出力する。
像診断装置1は造影画像(a)の撮影を行う。造影画像(a)の撮影位置はマスク画像(
d)のものと同様である。撮影位置がマスク画像(d)のものと一致した状態で、撮影制
御部101は造影剤の注入された被検体Pに対してX線画像の撮影を行う。X線画像生成
部102は撮影されたX線画像、即ち造影画像(a)を記憶部106へと出力する。
03はマスク画像(d)と造影画像(a)にサブトラクション処理を施し、血管画像(e
)を生成して、記憶部106へと出力する。サブトラクション処理により、マスク画像(
d)と造影画像(a)に共通して写りこむ骨などの背景が削除され、血管画像(e)には
造影画像(a)にのみ写りこんでいる血管が表示されることとなる。
(d)と血管画像(e)を足し合わせたX線画像(以下、ロードマップ像(g)と記載す
る。)を生成する。このとき、画像処理部103は入力部108からの入力に基づいて、
血管画像(e)中にマッピングされた各画素値について重み付け処理を施し、血管画像(
e)の画像上の濃度を変化させる。この重み付けは、例えばX線画像生成部102の使用
者が透視サブトラクション画像(c)中に現れる血管の濃度を薄く表示させたい場合には
、血管画像(e)の画素値が小さくなるように行われ、一方透視サブトラクション画像(
c)中に現れる血管の濃度を濃く表示させたい場合には、血管画像(e)の画素値が大き
くなるように行われる。これにより第4の実施形態も第2の実施形態と同様に、透視サブ
トラクション画像(c)上の血管の表示濃度を適当な濃度に変化させることができる。
開始されると、X線画像診断装置1は手技中の被検体Pに対してライブ画像(b)の撮影
を行う。ライブ画像(b)の撮影は造影画像(a)及びマスク画像(d)と同一の撮影位
置を用いて行われる。撮影制御部101は、デバイスが挿入された被検体Pに対してリア
ルタイムの動画であるライブ画像(b)の撮影を行い、これを記憶部106へと次々に出
力する。従って、ライブ画像(b)は、被検体内に挿入されたデバイスの移動や、披検体
の体動などによる被検体自身の移動に応じて時々刻々と変化することとなる。
サブトラクション処理を施して透視サブトラクション画像(c)を生成し、記憶部106
へと出力する。サブトラクション処理により、ロードマップ像(g)とライブ画像(b)
に共通して写りこむ骨などの背景が削除され、透視サブトラクション画像(c)にはロー
ドマップ像(g)に写りこんだ濃度の変化した血管と、ライブ画像(b)に写りこんだデ
バイスとが重ね合わせて表示されることとなる。透視サブトラクション画像(c)は、被
検体とデバイスの位置関係に応じて時々刻々と変化するライブ画像(b)に合わせて変化
することとなる。
7に出力する。X線画像診断装置1の使用者は、表示部107に表示された透視サブトラ
クション画像(c)を視認して、血管中のどの位置にデバイスが存在するかを確認しなが
ら手技を行うことができる。
。ここで、被検体Pが体動などにより移動すると、透視サブトラクション画像(c)中に
モーションアーチファクトが現れることとなる。そこで、第4の実施形態においてはロー
ドマップ像(g)に対してピクセルシフト処理を施すことで、モーションアーチファクト
を抑制した透視サブトラクション画像(c’)の生成を行う。以下、図14を用いて画像
処理部103が行う透視サブトラクション画像(c’)の生成処理について述べる。なお
、図14においては説明の簡単のため、ロードマップ像(g)の生成処理については説明
を省略する。
部102からはロードマップ像(g)中の背景とは異なる位置に背景が移動したライブ画
像(b’’)が出力される。まず、画像処理部103はこのライブ画像(b’’)とロー
ドマップ像(g)とを用いて、ピクセルシフト量の算出を行う。画像処理部103はこの
ピクセルシフト量の算出によって、実質的にはライブ画像(b’’)上で背景が移動した
方向及び移動した距離を算出する。
び距離に基づいてピクセルシフト処理を施したロードマップ像(g’)を生成する。ロー
ドマップ像(g’)は実質的には、ロードマップ像(g)を被検体Pの移動に合わせて移
動させたものとみなすことができる。
ライブ画像(b’’)に対しサブトラクション処理を施し、透視サブトラクション画像(
c’)を生成して、表示部107へと出力する。ロードマップ像(g’)中の背景や血管
は、ライブ画像(b’’)中の背景に合わせて移動しているため、造影画像(a’)とラ
イブ画像(b’’)に共通して写りこむ骨などの背景が削除され、透視サブトラクション
画像(c’)には造影画像(a’)とライブ画像(b’’)との差分である血管と、デバ
イスとが正しく重なり合って写りこむこととなる。
セルシフト処理を施すことで、モーションアーチファクトを抑制した透視サブトラクショ
ン画像を生成する。記憶部106中の記憶容量の圧迫を避けるためマスク画像及び造影画
像を記憶部106から消去した場合であっても、ロードマップ像に基づいてピクセルシフ
ト処理を用いたモーションアーチファクトの抑制を行うことが可能となる。なお、第4の
実施形態におけるピクセルシフト量の算出処理はこれに限られるものではなく、ロードマ
ップ像に替えて例えばマスク画像などの他の画像と、ライブ画像とに基づいてピクセルシ
フトの方向及び距離を算出しても構わない。
いる複数の構成要素を適宣組み合わせても構わない。例えば各実施形態に述べたX線画像
撮影の順番や、サブトラクション処理、重ねあわせ処理、及びピクセルシフト処理などの
処理の順番を適宣入れ替えても構わない。また、ライブ画像の撮影位置とマスク画像ある
いは造影画像などの撮影位置を同一にすると述べたが、寝台や被検体などの移動量に応じ
てライブ画像の撮影位置を適当に遷移させるものであっても構わない。また、各実施形態
ではCアーム400を用いてX線画像診断装置1を構成する例を述べたが、X線画像診断
装置1の構成はこれに限られず、例えばX線管301とX線検出器302とが独立して動
作するものであっても構わないし、X線検出器302と天板500が寝台として一体化し
たものであっても構わない。また例えば、各実施形態に示される全構成要素から幾つかの
構成要素を削除してもよい。あるいは、異なる実施形態にわたる構成要素を適宣組み合わ
せてもよい。
100 制御部
101 撮影制御部
102 X線画像生成部
103 画像処理部
106 記憶部
107 表示部
108 入力部
201 X線制御部
202 Cアーム駆動部
203 天板駆動部
300 コリメータ
301 X線管
302 X線検出器
400 Cアーム
500 天板
Claims (5)
- X線を照射するX線照射手段と、前記X線に基づいてX線画像を撮影する撮影手段を備
えたX線画像診断装置において、
第1のX線画像と、第2のX線画像とをサブトラクションして、血管の情報を表した第
1の透視サブトラクション画像を生成する第1のサブトラクション手段と、
前記第1のX線画像と、第3のX線画像とに基づいて、ずれ量を求めるずれ量算出手段
と、
前記ずれ量に基づいて位置ずれ補正を行って、前記第1のX線画像と前記第3のX線画
像とをサブトラクションし、挿入器具の情報を表した第2の透視サブトラクション画像を
生成する第2のサブトラクション手段と、
前記ずれ量に基づいて位置ずれ補正を行って、前記第1の透視サブトラクション画像と
前記第2の透視サブトラクション画像とを合成した合成画像とを生成する合成手段と
を備えるX線画像診断装置。 - 前記合成手段は、前記第1の透視サブトラクション画像と前記第2の透視サブトラクシ
ョン画像の少なくともいずれか一方に、合成における重み付けを行う
請求項1に記載のX線画像診断装置。 - 入力操作を受け付ける入力部とを更に備え、
前記ずれ量算出手段は、前記入力部が受け付けた、前記第3のX線画像の撮影を停止さ
せる入力操作に基づいて、前記ずれ量の算出を行う
請求項1または2のいずれか1項に記載のX線画像診断装置。 - X線を照射するX線照射手段と、前記X線に基づいてX線画像を撮影する撮影手段を備
えたX線画像診断装置において、
第1のX線画像と、第2のX線画像とをサブトラクションして、血管の情報を表した第
1の透視サブトラクション画像を生成する第1のサブトラクション手段と、
前記第1のX線画像と、前記第1のX線画像の撮影後に撮影した第3のX線画像とをサ
ブトラクションして挿入器具の情報を表した第2の透視サブトラクション画像を生成する
第2のサブトラクション手段と、
前記第1の透視サブトラクション画像と第2の透視サブトラクション画像とを合成した
合成画像を生成する合成手段と、
前記合成画像と、前記第1の透視サブトラクション画像及び前記第1のX線画像とをサ
ブトラクションして、第3の透視サブトラクション画像を生成する第3のサブトラクショ
ン手段と、
前記第1のX線画像と、前記第3の透視サブトラクション画像とに基づいてずれ量を求
めるずれ量算出手段と、
前記ずれ量に基づいて位置ずれ補正を行った補正画像とを生成する補正手段と
を備えるX線画像診断装置。 - 被検体に対してX線を照射するX線照射手段と、前記X線に基づいてX線画像を撮影す
る撮影手段を備えたX線画像診断装置において、
前記被検体を非造影で撮影した第1のX線画像と、前記被検体を造影剤により造影して
撮影した第2のX線画像との間のずれ量を算出し、前記ずれ量に基づいて前記第2のX線
画像をピクセルシフトするピクセルシフト手段と、
前記ピクセルシフトされた第2のX線画像と、前記第1のX線画像とをサブトラクショ
ンした透視サブトラクション画像を生成するサブトラクション手段と
を備えるX線画像診断装置。
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