CN104240271A - 医用图像处理装置 - Google Patents

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Abstract

提供一种能够生成与以往相比较能够恰当地观察诊断部位的医用图像的医用图像处理装置等。上述医用图像处理装置具备:提取部件,从通过对被检体的诊断对象进行摄像而取得的第1医用显示图像数据中,提取包含上述诊断对象的前景区域图像数据和不包含上述诊断对象的第1背景区域图像数据;图像处理部件,生成在上述前景区域图像数据的边界与上述第1医用显示图像数据的周围之间使上述第1背景区域图像数据的亮度以及色调的至少一方变化的第2背景区域图像数据,使用上述第2背景区域图像数据和上述前景区域图像数据,生成第2医用显示图像数据。

Description

医用图像处理装置
技术领域
本说明书所示的实施方式涉及医用图像处理装置以及医用图像处理程序。
背景技术
临床医生需要以医用信息能够准确且迅速地理解的形式显示的医用信息、特别是医用显示图像。
可能联想到特定种类的医用图像以标准的形式对于所有的临床医生而言都熟悉。例如,X射线图像按照惯例以浓的或者黑色的背景,具有与被检体的组织对应的白色和/或灰色的图像。作为对比,在文件、图的信息或者被阴影化处理的体绘制图像(shaded volume renderedimages:SVR图像)中,有时在明亮的背景中显示更好。
一次能够目视多种医用图像,主要的背景色调不同的种类的医用图像由于光或对比的效果,有时相互抵消。例如,非常明亮的图像(例如,主要具有白色的背景的情况)有时会导致错误地判断成相邻的暗的图像(例如,主要的暗的背景是灰度级的情况),或者,相反亦如此。
此外,医用图像可能需要在比较明亮、或者比较暗的环境的任一环境中观察。列举病房、手术室或器具室为周围光条件的例子。当观察医用图像时,周围光条件有时不是最合适的。对于临床医生而言,例如,与在明亮的房间中判断的情况相比较,在暗的房间中判断主要被白色或者明亮的颜色占据的医用图像更加困难。
图10是表示当视觉性地判断数据时,对比如何产生影响的图。当长方形1的中间的灰色显示在深灰色的背景2中时,至少有一些人感觉比在亮灰色的背景3中明亮。
当判断医用数据时,特别是当判断医用图像时,这种效果会导致误解、延迟、眼睛疲劳。
图11(a)、图11(b)是包含根据CT数据导出的人体的骨盆被阴影化处理的体绘制图像(shaded volume rendered images:SVR图像)12的医用图像10,与根据3张CT数据导出的多剖面重建(MPR)图像14、16、18相邻。光和对比效果使SVR图像12更明亮,使MPR图像更暗,特别是在暗的器具室中,更加难以判断。虽然是对图11(a)、图11(b)画线的版本,但所有的背景为白色。
变更图像的形式有时减轻对比影响,但以非传统型的形式(unconventional format)显示的图像对于临床医生而言有时更难以判断。例如,图11(a)的SVR图像12的白色的背景为了与MPR图像保持一致性,也可以变更为黑色的背景。但是,由于光和对比效果减弱,在黑色的背景上会不能清楚地观察到SVR图像的细微的构造。
其结果,SVR图像12以灰色的背景显示。但是,妥协方案下的SVR图像的细微的构造仍然难以判断或者不能判断,另外,相邻的MPR图像的光和/或对比效果是稍微减弱的程度。
发明内容
在观察通过以往的医用图像处理装置生成并显示的医用图像时,存在下述问题。即,在医用图像中,背景图像是怎样的亮度或者色调对诊断部位的观察的容易度(或者困难度)产生影响。例如,当在医用图像中诊断部位被模糊地映像化时,需要以上地明亮的背景有时导致观察者的眼睛疲劳。另外,例如,当在医用图像中诊断部位被暗地映像化时,需要以上地暗的背景使观察者不能识别诊断部位的边界或诊断部位所包含的血管等。
本发明是鉴于上述问题而完成的,其目的在于,提供一种能够生成与以往相比较能够恰当地观察诊断部位的医用图像的医用图像处理装置。
本实施方式所涉及的图像处理装置具备:提取部件,从通过对被检体的诊断对象进行摄像而取得的第1医用显示图像数据中,提取包含上述诊断对象的前景区域图像数据和不包含上述诊断对象的第1背景区域图像数据;图像处理部件,生成在上述前景区域图像数据的边界与上述第1医用显示图像数据的周围之间使上述第1背景区域图像数据的亮度以及色调的至少一方变化的第2背景区域图像数据,使用上述第2背景区域图像数据和上述前景区域图像数据,生成第2医用显示图像数据。
附图说明
图1是实施方式所涉及的医用数据的处理装置的概要图。
图2是描绘出图1的实施方式的作业模式整体的流程图。
图3是描绘出图1的实施方式的代替作业模式的整体的流程图。
图4(a)以及图4(b)是从高斯模糊的应用程序得到的、基于背景区域数据的医用显示图像。
图5(a)以及图5(b)是从基于距离的算法的应用程序得到的、基于背景区域数据的医用显示图像。
图6(a)以及图6(b)是从基于边界条件的拉普拉斯方程式的应用程序得到的、基于背景区域数据的医用显示图像。
图7(a)以及图7(b)是从基于距离的算法和高斯模糊的应用程序的双方得到的、基于背景区域数据的医用显示图像。
图8是描绘出以图1的实施方式的另一作业模式生成并操作医用图像的整体的流程图。
图9是描绘出以图1的实施方式的作业模式生成与数值数据的曲线图相关的医用显示图像的整体的流程图。
图10是用于说明带有阴影的长方形对视觉产生的对比效果的图。
图11(a)和图11(b)是由以标准的形式显示的MPR和SVR图像构成的医用显示图像。
具体实施方式
在实施方式中,提供一种医用数据处理的方法,其特征在于,背景区域图像的亮度在背景区域的边界与医用显示图像的周围之间的背景区域中发生变化。
在图1中简略描绘出了实施方式所涉及的医用显示数据处理装置100。医用显示数据处理装置100与CT扫描仪102和用户接口104连接,包含显示屏106。
医用图像数据处理装置具有存储器单元108和与存储器单元进行通信的数据处理单元110。
存储器单元108构成为接收并保存来自CT扫描仪的医用数据。存储器单元构成为代替地或者作为追加而接收来自其他的医用设备(例如,MRI设备、PET扫描仪或其他的网络)的医用数据。
在以下关于图2的流程图叙述的作业模式中,例如,三维位置的功能表示强度值的体素的排列等、保存医用数据是被保存的体(volume)医用图像数据。
数据处理单元110构成为接收来自存储器单元的医用数据,具有绘制/分割单元116、提取单元112以及图像生成单元114。绘制/分割单元116构成为执行已知的体绘制(volume rendering)和根据需要执行保存医用数据的分割处理,提取单元构成为从医用数据中提取相关联的背景区域数据。图像生成单元生成具备根据背景区域数据导出的背景区域图像和根据医用数据导出的前景区域图像的医用显示图像。代替地或者作为追加,保存生成的医用显示图像(例如,作为图像文件,保存于存储器单元),或者向另一装置输出(例如,经由网络,或者向打印机等输出)。
处理装置100还具备硬盘驱动器、其他的RAM或ROM、包含数据总线的计算机的构成要素、包含各种装置驱动器的操作系统、以及包含显卡的硬件装置等。在图1中,为了易于理解,没有示出这样的构成要素。也可以在代替的实施方式中使用任意的合适的处理装置。
在图1中描绘出的医用图像数据处理装置构成为执行具有图3的流程图所描绘出的一系列的步骤的处理。
步骤200的医用数据在当前情况下是体图像数据,由绘制/分割单元116接收,属于公知的体绘制和分割处理。这样的公知的任意的体绘制、分割处理例如由用户进行选择等来应用。如示例那样,医用数据是属于将骨和血管分开的分割处理、被阴影化处理后的体绘制处理的数据,产生体绘制图像数据202。体绘制图像数据由像素的排列构成,分别具有同等的值和颜色的明暗、和/或不透明度,例如,所谓该不透明度是通过阿尔法通道表示的。在图2中,在不透明像素值低于阈值的区域中,实质上是透明的,但为了用图解示出,背景以格纹图案来显示。
在步骤204中,为了从体绘制图像数据202中提取背景区域图像数据206,提取单元执行背景区域数据的提取处理。为了提取与医用数据相关联的背景区域数据,应用任意的合适的处理。如示例那样,提取单元对具有预先决定的阈值以下的不透明值的全部像素分配背景区域数据。在其他的像素中,针对不能从背景区域数据提取出的数据,也可以分类为前景区域数据。
在步骤208中,图像生成单元114生成根据在步骤204中提取出的背景区域数据导出的背景区域图像。背景区域图像与用背景区域数据显示的区域的边界相关联地以根据位置不同而外观发生变化的方式生成。在目前的例子中,图像生成单元生成背景区域图像210,该背景区域图像210具有从逐渐地由白色向黑色变化(在虚线的区域中只图示地描绘出形状)的边界线207扩大的“光晕”区域。这样,也可以认为背景区域图像在背景区域的边界线(或者前景区域的边界线)与医用显示图像的周围之间亮度或者色调发生变化。
在图2中带有标签的背景数据集的边界线207示例出前景区域图像与背景区域图像之间的边界线。在步骤212中,显示图像生成单元生成前景区域图像201与背景区域图像210的合成图像的医用显示图像214。根据医用数据导出的前景区域图像如示例那样,由体绘制图像数据202的不透明像素构成。背景区域图像是根据在步骤204中提取出的背景区域数据导出的图像。
如上所述,如果以明亮的色调(例如,白色)的背景显示SVR图像,则有时有益。SVR图像201的不透明像素的周围的医用显示图像214的明亮的光晕使得能够细致地观察构造性的特征。背景区域图像210的暗的区域降低医用显示图像的整体性的亮度。由此,在与一般具有暗的背景区域的医用图像相邻的暗的周围,也能够舒适地观察该医用显示图像。
在关于图2的流程图叙述的作业模式中,保存医用数据是体医用图像数据,从属于用于生成二维的体绘制图像数据的体绘制处理。背景区域图像数据是由提取单元112从体绘制图像数据中提取出的。在代替的实施方式中,提取单元112构成为在体绘制之前,例如,将体医用图像的体素的色调和/或不透明度与阈值进行比较、或者通过其他的任意的合适的步骤等,从体医用数据中提取背景区域数据。这样的实施方式的操作在图3中图示出整体像。
在最初的步骤300中,数据处理单元110从存储器单元108接收医用图像数据。如处于图2的处理的情况那样,此时,医用图像数据是体图像数据,该体图像数据具备表示位置功能的程度的体素的排列。
在图3的处理中,提取单元112在步骤304中根据体图像数据确定并提取体背景数据。其结果,通过应用合适的分割算法,三维体数据集中的关心区域的边界被视为确定为背景区域体素的关心区域外的体素。算法也可以执行用于确定关心区域的简单的阈值处理,关于前景区域,为了确定背景区域,也可以包含更高级的分割处理。背景区域的决定中所使用的算法可根据今后可能由用户输入、或者保存控制参数所决定的关心区域的性质来决定。
在下一步骤306中,为了计算光晕效应而进行背景光晕计算处理,从而,图像生成单元对特定体背景区域数据进行处理。此时的光晕效应通过将色调、亮度值和/或不透明值分配给三维的背景区域数据的体素,或者当使用阶段性地变化的亮度值来绘制时,分配给认为产生所希望的光晕效应的背景区域数据的体素。任一情况下,分配值通常都会根据距背景区域的边界的距离而变化。例如,当描绘了背景区域图像数据时,这样的变化被看见为该描绘的结果光晕效应(例如,从白色向黑色逐渐地退色)。
在下一步骤308中,体绘制处理、例如最大值投影(MIP)处理为了产生由图2表示的图像210那样的、包含光晕效应的背景区域的体绘制图像而在包含光晕数据的背景区域数据上执行。
并列地、或者在步骤304至308的前面或者后面,为了生成与前景区域相关、且表示关心区域的体绘制图像,对体医用图像数据实施分割和体绘制处理。
在下一步骤310中,合成背景区域图像和前景区域图像,形成包含关心的对象周边的光晕效应的合成图像。
作为图3的实施方式的特征,在例如用户使绘制图像旋转时等,用户对绘制图像的新的观点从属于操作时,每次反复执行背景提取处理。例如,为了产生作为结果而生成的图像的光晕效应,体背景区域数据按照新的视线方向(视角)来描绘。然而,并不限定于此,也可以在每隔一定的旋转角度执行背景提取处理。
当使用体数据执行了背景提取处理时,背景区域数据成为三维的背景区域数据(例如,体素的形式)。另外,当使用二维图像数据执行了背景提取处理时,背景区域数据成为二维的背景区域数据(例如,像素的形式)。从而,应该理解,背景区域图像还可能以二维或者三维显示成为背景区域图像数据。
在代替的实施方式中,也可以保存医用数据事先在医用图像数据中描绘出,且关于描绘前的医用图像数据,省略步骤200中的绘制,使用图2的处理。作为还包含根据事先绘制出的体图像数据导出的不透明数据的二维数据,保存事先绘制的数据。如果希望,则光晕效应的生成可不访问原来的体数据,而在使用了所保存的二维数据之后执行。提取背景区域数据,背景区域图像按照图2的步骤204和208生成。包含光晕效应的合成图像与图2的步骤212相关联,如上述那样生成,对这样预先绘制出的图像数据追加光晕效应。
如上述所提及的那样,图像生成单元构成为为了生成背景区域图像,在步骤208中进行与一个以上的距离对应的转换。各种实施方式所涉及的、与医用显示图像的视觉功效中的一个以上的距离对应的转换的结果的具体例在图4至图6中示出。与距离对应的转换也可以按照与紧接之前的前景像素的距离来计算各个背景区域像素的样子。
与特定的实施方式、或者特定的一系列的数据中所使用的距离对应的转换也许基于例如光晕的样子的喜好等、用户的喜好,和/或也许基于图像的数据或者绘制的性质。在光晕区域本身中,为了避免伪影、不希望的意外的极端的颜色、亮度的变化,也可以选择与距离对应的转换。
在图2所描绘出的作业模式中,图像生成单元构成为通过应用高斯模糊,来对背景区域图像数据206应用模糊。图4(a)、图4(b)表示医用显示图像214a,该医用显示图像214a是前景区域图像201与通过应用高斯模糊而根据背景区域图像数据206导出的背景区域图像210a的合成。与距离对应的转换(此时,高斯模糊)使背景区域图像210a的色调在从边界207扩展的区域中逐渐地发生变化。背景区域图像的亮度在背景区域的边界与医用显示图像的周边之间使背景区域发生变化。图4(b)是对图4(a)画线来表示的图。
“色调”这样的用语也可以认为表示颜色和亮度的一方或者双方。例如,特定的区域也可以具有蓝色等特定的颜色,另外,该区域的色调也可以由变化的颜色、和/或变化的亮度来表现。
在代替的实施方式中,也可以应用洛伦兹(Lorentz)或指数的模糊、或者2个以上的模糊函数、或者与其他的距离对应的转换等、其他的模糊函数。
在另一实施方式中,图像生成单元构成为,为了使背景区域图像的色调从最近的边界作为距离的函数来变化,对背景区域图像数据应用算法。图5(a)和图5(b)表示医用显示图像214b,该医用显示图像214b是前景区域图像201与通过对背景区域图像数据206应用基于算法的距离而导出的背景区域图像210b的合成。与距离对应的转换和基于算法的距离使背景区域图像210b的色调从由边界207扩展的区域中的白色,逐渐地向由边界预先决定的距离的黑色变化。背景区域图像的亮度在背景区域的边界与医用显示图像的周边之间的背景区域中变化。图5(b)是对图5(a)画线来表示的图。
在另一实施方式中,图像生成单元构成为对包含周边和基于背景区域数据的边界线的边界状况的微分方程式进行求解。图6(a)和图6(b)表示医用显示图像214c,该医用显示图像214c是前景区域图像201与通过解拉普拉斯方程式而根据背景区域图像数据206导出的背景区域图像210c的合成。此时,具有背景区域图像数据206的边界线为0的边界条件和背景区域数据209的周边为1的边界条件。该情况会使背景区域图像210c的色调从由区域207扩展的白色的区域向医用显示图像209c的周边的黑色逐渐地变化。背景区域图像的亮度在背景区域的边界与医用显示图像的周围之间的背景区域中变化。图6(b)是对图6(a)画线来表示的图。
在另一实施方式中,图像生成单元构成为进行与一个以上的距离对应的转换。图7(a)和图7(b)表示医用显示图像214d,该医用显示图像214d是前景区域图像201与根据背景区域图像数据206导出的背景区域图像210d的合成。图7(a)和图7(b)表示医用显示214d。该医用显示214d是基于通过起初对背景区域图像数据206应用基于算法的距离来根据背景区域图像数据206导出的背景区域图像210d与前景区域图像201的合成而得到的医用显示图像。另外,通过对背景区域图像210b应用高斯模糊来生成背景区域图像210b,其结果,生成背景区域图像210d。背景区域图像的亮度在背景区域的边界与医用显示图像的周围之间的背景区域中变化。图7(b)是对图7(a)画线来表示的图。
关于与距离对应的转换、或者其特性,也可以经由用户接口装置来选择。
特定的模糊函数、或者与其他的距离对应的转换能够根据图像数据的种类或者根据解剖学性质、或者依赖于作为前景区域图像的对象的其他的特征来选择。为了提供最清晰、或者最不容易分散注意力(能够最集中的)的图像而优选选择该转换。在某些情况下,根据前景方式、而且依赖于模糊的性质、或者与其他的距离对应的转换,背景区域图像的颜色或者亮度的变化有可能会产生向颜色或者亮度的集中力,在用户中可能存在察觉到注意力分散的人。为了避免这样的集中力中断的状况,能够选择与所希望的距离对应的转换。
如示例那样,在背景区域中,亮度从白色或者淡灰色向黑色或者深灰色变化。在代替的实施方式中,对于亮度,作为代替或者追加,背景区域图像的颜色也可以逐渐地变化。在实施方式中(例如,医用显示图像与医用数据相关联,按照惯例显示在明亮的背景中时),背景区域图像的亮度在从边界扩展的区域中,从暗的色调向明亮的色调变化。
在代替的实施方式中,可以变更背景区域图像的色调(即,颜色和/或亮度),和/或以预先确定的宽度将第一色调的轮廓应用于边界线,另外第二色调也可以作为背景区域图像的剩余的部分(提示物:reminder)来应用。
医用图像数据处理装置100构成为作为代替的实施方式或者作业模式的追加处理来执行。这样的实施方式之一在图8的流程图中描绘出。医用图像数据处理装置构成为,如与图1相关联在上述中叙述的那样,执行步骤200、204、208以及212,如在上述中叙述的那样,在执行进一步的步骤216、220、224、228以及232之前,生成医用显示图像214。
在步骤216中,医用图像数据处理装置构成为接收一个以上的附加的医用图像218。一个以上的附加的医用图像被保存在存储器单元中。一个以上的附加的医用图像由数据处理单元接收(例如,从另一装置或者存储器单元,或者经由网络来接收)。一个以上的附加的医用图像也可以由数据处理单元生成,与保存在存储器单元中的医用数据建立关联。
在步骤220中,图像生成单元构成为生成医用显示222,医用显示图像214与一个以上的附加的医用图像218相邻。
医用显示图像可以是与一个以上的附加的图像不同的种类,另外,也可以常规地与不同的标准的形式结合。如示例那样,一个以上的附加的医用图像是根据CT数据导出的MPR图像和构成根据CT数据导出的SVR图像的医用显示图像。如在上述中叙述的那样,在标准的形式下,MPR图像显示在暗的、或者黑色的背景上,SVR图像显示在明亮或者白色的背景上。但是,医用显示222构成医用显示图像214。在该医用显示图像214中,相邻的医用图像的背景色调逐渐地向主要的黑色的背景区域图像变化,因此,医用显示222更易于读取。
在实施方式中,数据处理单元构成为检测一个以上的附加的医用图像的主要的背景的色调(例如,通过决定附加的医用图像的周边的中间色调值),并且,图像生成单元也可以是为了生成以背景是主要的同一色调具有背景区域图像的医用显示图像而构成。例如,背景区域图像的色调也可以逐渐地向一个或者一个以上的附加的医用图像的主要的背景的色调变化(例如,从SVR图像的标准的背景色调)。
在步骤224中,医用数据处理装置是考虑操作医用显示图像的情况来构成的,响应于用户接口的输入。例如,用户可能希望进行放大或者缩小、使画面摆动或者滚动、旋转、或者变大、变小、对图像进行整理、或者编辑。操作也可以重复步骤200、204、208以及212,或者可能只重复几个步骤(例如,只重复步骤204、208和212、或者步骤208和212)。
在步骤232中,生成第二医用显示234。第二医用显示234与附加的医用显示图像230的一个以上的医用图像218相邻。
在实施方式中,图像生成单元构成为,例如响应于用户接口的输入等,使医用显示图像的背景区域图像在图像操作中向单一色调变化。例如,背景“光晕”图像向单一色调变化(逐渐地,或者一次性地)。例如,在某一状况下图像的操作具有单一色调的背景(例如,作为中间的灰色的背景、或者一定的白色的背景的妥协方案),与背景光晕的图像的操作相比,对于用户而言可能会稍微减轻注意力分散。例如,当一次输入停止时,摆动、放大、旋转、或者删除等的图像操作停止,背景区域图像向新的背景光晕图像退色。代替地,如果一次输入停止,则背景区域图像也可以立即变化为新的背景光晕图像。
在其他的实施方式中,图像生成单元构成为在操作医用显示图像期间,“实时”地生成一系列的背景区域图像。例如,图像生成单元平滑地(即,在一系列的框中)使前景区域图像放大、摆动或者旋转,将背景区域图像与前景区域图像的各框结合而生成并显示。还有时生成表示前景区域图像的对象区域周边的光晕的三维光晕体。例如,使用光晕体的最大值投影(MIP)等,通过根据此绘制光晕体来生成背景区域图像的上述的所显示的光晕效应。
背景区域数据可以是体素排列的形式的三维背景区域数据,各背景区域图像也可以根据三维背景区域数据来生成。
在实施方式中,提取单元还有时是为了提取第一以及第二背景区域数据而构成的。第一背景区域数据可以构成具有第一阈值、或者第一宽度以下的不透明值的像素或体素,另外,第二背景区域数据也可以构成具有第二阈值、或者第二宽度以下的不透明值的像素或体素。第一以及第二阈值可以与不同的组织的类型相互建立关联,或者也可以与特定的生理特征结合。在取得医用数据之前对患者投放造影剂是众所周知的例子。例如,在肿瘤或者血管系统的区域中,作为结果,与所得到的医用数据的这两个区域对应地生成彩度值特别高的像素/体素等,造影剂可能蓄积于某一组织种类。
数据处理算法作为根据医用图像数据确定有医用关心的潜在的领域的技术而被熟知,提取单元是为了提取那样的算法并提取第二背景区域数据而构成的。
生成单元也可以是为了生成一个以上的背景区域图像而构成。在实施方式中,第一背景区域图像逐渐地从第一色调发生变化,第二背景区域图像逐渐地从第二色调发生变化。例如,也可以是,第一背景区域图像具有淡的、或者白色的光晕,第二背景区域图像具有带有颜色(例如,红色)的光晕。
医用数据也可以成为医用图像数据(例如,如在上述中叙述的那样,SVR图像数据)。代替地,医用数据也可以成为如被曲线图化处理后的数值数据那样的(图9所示)、另一形式的数据。例如,这样的数据也可以以存储器单元、和/或原始数据(raw data)的形式(也可以通过处理单元,为了生成曲线图化后的数值数据而进行处理)、或者以预先处理后的数据的图像文件形式(例如,jpeg、pdf),例如以由另一装置输出的形式进行保存。
图9表示医用数据处理装置100的动作,是在步骤200中通过数据处理装置接收到图像文件形式的被曲线图化处理的数值数据203的情况。背景区域数据由提取装置204提取(步骤204),背景区域图像按照在上述中叙述的方法,由图像生成装置(步骤208)生成。在步骤212中,具备根据被曲线图化处理后的数值数据203导出的前景区域图像和根据背景区域数据导出的背景区域图像。生成医用显示图像215。即使在微暗的环境下、和/或与主要的暗的背景医用数据相邻,用户也能够舒服地观察主要的暗的背景、和具有包围被曲线图化的数值数据203的轴与坐标的周边的淡的光晕的医用显示图像203。光晕效应在图9中由点的区域表示。背景区域图像的亮度在背景区域的边界与医用显示图像的周围之间变化。
医用数据和医用显示图像包含X射线数据、CT数据、MRI数据、PET数据、SPECT数据、超声波数据、血液值、或者光谱仪数据、或者数值数据等中介变量数据的至少某一个,也可以与任意的医用图像或者医用信息建立关联。
医用图像也可以组合一个以上的上述种类的医用数据来构成。
但是,图1的实施方式与背景区域的边界相关联地,生成位置变化的背景区域图像,伴随位置的背景区域图像的任意的合适的差异也可以在代替的实施方式中提供。例如,伴随位置的背景区域图像的差异也可以依赖于前景区域图像、背景区域图像、或者通过前景区域图像显示的组织的一个以上的特性,也可以与依赖于边界线的位置的情况相同地、或者代替地决定。
在实施方式中,背景区域图像的视觉功效依赖于构造上的接近、或者其他的关心的特性而不同。例如,在一个以上的PET热点(PEThotspots)的前景区域图像的视觉功效中,使用计算机诊断支援处理(computer aided diagnosis routines)而确定的狭窄症(stenosis)、或者其他的关心的特性例如改变颜色、亮度或者质感等,使背景区域图像的样子向狭窄症、或者其他的关心的特性等项目变化。这样,例如,背景光晕的颜色也可以在前景区域图像中接近关心的特性而变化,显示背景光晕。通过这样的做法,背景区域图像也可以引起对关心的特性的注意。例如,背景光晕也可以主要是白色,但是,也可以向与关心的特性接近的另一颜色(例如,红色)退色。
另一方面,在实施方式中,叙述了背景区域图像的色调(颜色和亮度的某一个或者双方)根据位置而变化的情况,但在代替的实施方式中,在样子的任意的合适的侧面,色调也可以同样地、或者代替地根据位置而变化。例如,背景区域图像的质感也可以根据位置而变化。
实施方式能够通过具有能够由执行实施方式的方法的计算机可读取的命令的计算机程序的方法来执行特定的功能性。计算机程序的功能性可以通过硬件(例如,通过CPU的方法)、软件、或者硬件与软件的混合来执行。实施方式也可以通过一个以上的面向特定用途的集成电路(ASCIs,application specific integrated circuit)、或者现场可编程门阵列(FPGAs,field programmable gate arrays)来执行。
在本说明书中,针对特定的单元进行了叙述,但在代替的实施方式中,一个以上的单元的功能性有可能通过处理源、或者其他的构成要素等单一单元来提供,或者由单一的单元提供的功能性有可能通过2个以上的单元、或者其他构成要素的组合来提供。不论提供单一的单元的功能性的多种构成要素相互关系性是否疏远,都能够参照包含这些构成要素的多种单元,并且,能够参照提供多种单元的功能性的包含一个构成要素的多种单元。
虽然说明了本发明的几个实施方式,但这些实施方式是作为例子而提示的,并不意图限定本发明的范围。在此所述的新的装置和方法也可根据其他各种方式来实现。并且在此说明的实施方式中,在不脱离发明的要旨的范围内,能够进行各种省略、置换、变更。与这些实施方式及其变形包含于本发明的范围中一样,权利要求书的范围及与之相当的内容也包含在本发明的范围内。

Claims (9)

1.一种医用图像处理装置,其特征在于,具备:
提取部件,从通过对被检体的诊断对象进行摄像而取得的第1医用显示图像数据中,提取包含上述诊断对象的前景区域图像数据和不包含上述诊断对象的第1背景区域图像数据;和
图像处理部件,生成在上述前景区域图像数据的边界与上述第1医用显示图像数据的周围之间使上述第1背景区域图像数据的亮度以及色调的至少一方变化的第2背景区域图像数据,使用上述第2背景区域图像数据和上述前景区域图像数据,生成第2医用显示图像数据。
2.根据权利要求1所述的医用图像处理装置,其特征在于,
上述图像处理部件根据距上述前景区域图像数据的边界的距离使上述第1背景区域图像数据的各像素的亮度以及色调的至少一方变化,生成上述第2背景区域图像数据。
3.根据权利要求2所述的医用图像处理装置,其特征在于,
上述图像处理部件以伴随着靠近上述前景区域图像数据的边界而变亮的方式使上述第1背景区域图像数据的各像素的亮度以及色调的至少一方变化,生成上述第2背景区域图像数据。
4.根据权利要求1所述的医用图像处理装置,其特征在于,
上述图像处理部件根据距上述前景区域图像数据的边界的距离使上述第1背景区域图像数据的第1色调以及第2色调、上述第1色调以及上述第2色调的比例变化,生成上述第2背景区域图像数据。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的医用图像处理装置,其特征在于,
上述第1医用显示图像数据具有绘制前的数据、绘制后的体数据、曲线图数据、参数数据中的至少一个。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的医用图像处理装置,其特征在于,
上述第1医用显示图像数据是通过X射线诊断装置、X射线计算机断层摄像装置、磁共振成像装置、超声波诊断装置、核医学诊断装置的某一个取得的数据。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的医用图像处理装置,其特征在于,
当通过视线方向的旋转而生成了新的上述第1医用显示图像数据时,上述提取部件使用该新的上述第1医用显示图像数据,提取包含上述诊断对象的前景区域图像数据和不包含上述诊断对象的第1背景区域图像数据,
上述图像处理部件使用从上述新的上述第1医用显示图像数据中提取出的上述第1背景区域图像数据重新生成上述第2背景区域图像数据,使用该重新生成的上述第2背景区域图像数据和从上述新的上述第1医用显示图像数据中提取出的上述前景区域图像数据,生成新的上述第2医用显示图像数据。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的医用图像处理装置,其特征在于,
上述第1医用显示图像数据是三维体数据。
9.根据权利要求1至7中任一项所述的医用图像处理装置,其特征在于,
上述第1医用显示图像数据是二维图像数据。
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