JP4901222B2 - 画像表示装置およびx線ct装置 - Google Patents
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Description
山下康行著、「極めるマルチスライスCT」株式会社中外医学社、2001年4月15日、p44―47
図1は、本発明の一実施の形態にかかるX線CT装置の構成ブロック(block)図である。このX線CT装置100は、操作コンソール(console)1と、撮影テーブル10と、走査ガントリ(gantry)20とを具備している。
撮影テーブル10は、被検体を乗せて走査ガントリ20の開口部に出し入れするクレードル(cradle)12を具備している。クレードル12は、撮影テーブル10に内蔵されるモータ(motor)で昇降およびテーブルの直線移動が行われる。
図2では、X線管21のX線焦点を出たX線ビームがビーム形成X線フィルタ28により、再構成領域Pの中心ではより多くのX線が、再構成領域Pの周辺部ではより少ないX線が照射されるようにX線線量を空間的に制御した後に、再構成領域Pの内部に存在する被検体にX線が吸収され、透過したX線が多列X線検出器24でX線検出器データとして収集される。
ステップP1では、被検体をクレードル12に乗せ、位置合わせを行う。クレードル12の上に乗せられた被検体は各部位の基準点に走査ガントリ20のスライスライト(slice light)中心位置を合わせる。
図5は、本発明のX線CT装置100の断層像撮影およびスカウト像撮影の動作の概略を示すフロー図である。
ステップS6では、再構成関数重畳処理した投影データD13(view,j,i)に対して、3次元逆投影処理を行い、逆投影データD3(x,y,z)を求める。画像再構成される画像はz軸に垂直な面、xy平面に3次元画像再構成される。以下の再構成領域Pは、xy平面に平行なものとする。この3次元逆投影処理については、図5を参照して後述する。
例えば、ga,gbの1例として、max[…]を、値の大きい方を採る関数とすると、以下の式(20),式(21)のようになる。
ステップS63では、図12に示すように、予めクリアしておいた逆投影データD3(x,y)に、投影データD2(view,x,y)を画素対応に加算する。
実施の形態2:3次元画像を表示した際の奥行き方向にノイズ低減フィルタを適用した例を示す。
(実施の形態1)
実施の形態1においては、空間分解能を落とさない、適応型ノイズ除去フィルタ、適応型ノイズ低減フィルタの実施の形態を以下に示す。本実施の形態1においては、主にX線CT装置の断層像に対して、空間分解能を劣化させずに、同時にS/N,ノイズを改善、アーチファクトを低減することができる画像フィルタを示す。
まず、図19に元の断層像を示す。この例では肺野内の気管や血管が画像上の背景の空気領域のノイズのために鮮明に映し出されずに、見分けるのが難しくなっている。次に図20に図19の画像からノイズを低減した画像を示す。ただし、図20はエッジ検出を行う形状認識を行わない平滑化の場合の例で、ノイズを低減すると同時に気管や血管の末端部分のような微細な構造部分もボケてしまい、空間分解能を劣化させて微細構造情報を失うことが多い。更に、図21の例ではエッジ検出およびエッジ強調を同時に行うノイズ低減の場合を示す。このようなエッジ強調を伴う平滑化では,微細な構造部分も鮮鋭化し、同時にノイズを低減することができる。
(1)エッジ検出に形状の連続性を見る場合について考えてみる。ある注目画素の近傍画素が同様な画像特徴量の傾向を持つ場合、それは同じ形状であると認識し、その画素同 士で平滑化処理を行う。例えば、X線CT装置における断層像では画像特徴量としてはCT値またはCT値の標準偏差などが考えられる。また画像特徴量が同様な傾向の構造物でなければ鮮鋭化処理を行う。しかし、このような場合、同様な画像特徴量の傾向というのをどのように定義すれば良いか、形状物の種類によって同様な画像特徴量の傾向をどのように定義するかなどの問題が考えられる。また、形状の連続性を見ている場合、同様な画像特徴量の傾向をもつ物が不連続で現れた場合、不連続なもの同士での平滑化処理を行うことはできない。
(2)画像を周波数空間に置き換えて、特定の周波数成分を強調もしくは平滑化することを考えてみる。このような場合、どの周波数成分を形状変化もしくはノイズと認識する かという点に技術的な困難があると考えられる。例えばナイキスト(Nyquist)周波数以上をノイズ成分と考えることもできるが、ナイキスト以上の周波数成分を不連続に除去すると画像上に不自然なアーチファクトが表れてしまう。またストリーク(streak)のようなアーチファクトについてはナイキスト以上の周波数とは限らない。また形状変化の周波数もナイキスト以上に在る可能性がある。このようにナイキスト以上を全てノイズと定義することも難しく、精度よいエッジ保存の平滑化処理はこの周波数空間上の処理では難しい。
ステップE1では、注目画素近傍領域のデータを読み込む。
ステップE3では、処理領域内の全体の標準偏差値である全体標準偏差を求める。
ステップE4では、局所的な標準偏差値である最小標準偏差値を求める。この局所的標準偏差値のためのデータサイズである最小標準偏差領域はパラメータの一つとして調整可能である。この時、近傍画素および近傍画素領域内に特定の構造物が無い場合、並べ替えた処理領域内のデータの分布は、図23のように特定のフラットな部分を持たないような単調増加な形状になると考えられる。もしくは全体的にフラットなグラフ(graph)になると考えられるが、これは図23の傾きが小さいケース(case)として考えられる。また、この時、局所的標準偏差値のためのデータサイズである最小標準偏差領域を処理領域のデータサイズの1/3程度に設定すれば、図23に示されるように全体の標準偏差値と最小標準偏差値の差は3倍程度の違いと考えられる。
ステップE8では、このように同一の構造物と考えられる画素同士で平滑化を行いノイズ改善を行うことができ、かつ異なる構造物の画素同士で強調処理を行うことで構造物の境界をより鮮鋭化でき、エッジ強調が行える。またそのときの平滑化、鮮鋭化は処理領域の画像特徴量に応じて動的であるため、効率的かつ効果的な処理を行うことができる。
(実施の形態2)
実施の形態1においては、空間分解能を落とさない適応型ノイズ除去フィルタ、適応型ノイズ低減フィルタの実施の形態を示した。実施の形態2においては、その空間分解能を落とさない適応型ノイズ低減フィルタを3次元画像の表示の際の奥行き方向、視線方向に適用する例を示す。
(実施の形態3)
本実施の形態3においては、3次元画像を表示した際の視線方向が変化した場合の動的なノイズ低減フィルタの例を示す。実施の形態2においては、3次元画像を表示した際の奥行き方向にノイズ低減フィルタを適用した例を示したが、このノイズ低減フィルタが動的に変化した場合も有効であることを示す。
(1)自動:自動で0度から360度まで変化させる。
(2)手動:手動で関心のある視線方向近辺を変えてみてその画像の変化具合を見る。
また、本実施の形態では、多列X線検出器または、フラットパネルX線検出器に代表されるマトリクス構造の2次元X線エリア検出器を持ったX線CT装置について書かれているが、1列のX線検出器のX線CT装置においても同様の効果を出せる。
2 入力装置
3 中央処理装置
5 データ収集バッファ
6 モニタ
7 記憶装置
10 撮影テーブル
12 クレードル
20 走査ガントリ
21 X線管
22 X線コントローラ
23 コリメータ
24 多列X線検出器
26 回転部コントローラ
27 走査ガントリ傾斜コントローラ
28 X線フィルタ
29 制御コントローラ
30 スリップリング
100 X線CT装置
Claims (9)
- 3次元画像から2次元画像を抽出し、前記2次元画像を表示する画像表示装置であって、
前記抽出する2次元画像上の注目画素と、前記3次元画像の前記2次元画像に対し直交する方向に存在する前記注目画素の近傍画素を特定し、前記2次元画像の注目画素に対し、前記注目画素及び前記近傍画素を用いた、前記注目画素及び前記近傍画素についての画素値に基づくエッジ認識に係る閾値を用いた判断に応じたノイズ低減画像フィルタをかける適応型ノイズ低減フィルタ処理を行う画像フィルタ処理手段を備えることを特徴とする画像表示装置。 - X線発生装置、並びに、前記X線発生装置に相対してX線を検出する多列X線検出器またはマトリクス構造の2次元X線エリア検出器を、前記相対の中間位置にあたる回転中心のまわりに回転運動をさせながら、前記中間位置に存在する被検体を透過したX線投影データを収集するX線データ収集手段と、
前記収集された投影データを画像再構成する画像再構成手段と、
前記画像再構成された断層像を表示する画像表示装置と、
前記収集および前記表示を行う際の撮影条件を設定する撮影条件設定手段と、
を備えるX線CT装置であって、
前記画像表示装置は、前記被検体を載置するクレードルの進行方向であるz方向に連続する断層像からなる3次元画像より2次元画像を抽出し、前記2次元画像を表示するものであり、
前記抽出する2次元画像上の注目画素と、前記3次元画像の前記2次元画像に対し直交する方向に存在する前記注目画素の近傍画素を特定し、前記2次元画像の注目画素に対し、前記注目画素及び前記近傍画素を用いた、前記注目画素及び前記近傍画素についての画素値に基づくエッジ認識に係る閾値を用いた判断に応じたノイズ低減画像フィルタをかける適応型ノイズ低減フィルタ処理を行う画像フィルタ処理手段を備えることを特徴とするX線CT装置。 - 請求項2に記載のX線CT装置において、前記適応型ノイズ低減フィルタ処理は、平滑化処理であることを特徴とするX線CT装置。
- 請求項2または3に記載のX線CT装置において、前記適応型ノイズ低減フィルタ処理は、前記判断に応じて画像フィルタ係数を変化させるものであることを特徴とするX線CT装置。
- 請求項2ないし4のいずれか1つに記載のX線CT装置において、前記適応型ノイズ低減フィルタ処理は、前記判断に基づいて、それぞれの画素が構造物かノイズかの識別を行い、ノイズである場合に構造物である場合に比べ、平滑化の程度を大きくするものであることを特徴とするX線CT装置。
- 請求項2ないし5のいずれか1つに記載のX線CT装置において、前記判断は、前記注目画素および前記近傍画素のCT値に基づき行われることを特徴とするX線CT装置。
- 請求項2ないし6のいずれか1つに記載のX線CT装置において、前記判断は、前記注目画素および前記近傍画素のCT値の標準偏差に基づき行われることを特徴とするX線CT装置。
- 請求項2ないし7のいずれか1つに記載のX線CT装置において、前記2次元画像は、MPR(Multi Plane Reformat)画像あるいはMIP(MaximumIntensityProjection)画像であることを特徴とするX線CT装置。
- 請求項2ないし8のいずれか1つに記載のX線CT装置において、前記画像フィルタ処理手段は、前記2次元画像の表示の最中における前記2次元画像の表示断面方向の変更に伴い、変更後の前記2次元画像に対し前記適応型ノイズ低減フィルタ処理を施すものであることを特徴とするX線CT装置。
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