CN108074640A - 一种不同厚度重建图像的查看方法及装置 - Google Patents

一种不同厚度重建图像的查看方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种不同厚度重建图像的查看方法及装置,所述方法包括:根据扫描获得的原始数据,重建并显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度;检测到用户操作组合键所触发的第一指令,所述组合键包括特定键和方向键,所述第一指令中包括用户操作方向键所指示的第一操作信息;根据所述第一操作信息和所述第一位置区间,计算出第二位置区间,所述第二位置区间对应第二建像厚度;自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。可见,本发明实施例使得用户通过快捷操作,方便地查看不同厚度的重建图像,操作更加简单;不需要重建断层图像序列,而只需要生成所需位置区间的断层图像,耗时较短、节省了存储空间。

Description

一种不同厚度重建图像的查看方法及装置
技术领域
本发明涉及图像处理领域,尤其是涉及一种不同厚度重建图像的查看方法及装置。
背景技术
在电子计算机断层扫描(英文:Computed Tomography,简称:CT)等技术中,利用X射线等对目标对象进行扫描,能够获得目标对象的原始数据(英文:raw data),根据原始数据能够重建具有一定建像厚度和位置区间的断层图像。例如,根据原始数据能够重建图1所示的建像厚度6毫米,位置区间320-326毫米的断层图像。其中,以一定建像厚度划分的所有位置区间的断层图像,构成该建像厚度对应的断层图像序列。
由于单一建像厚度的断层图像不能全面地反映目标对象,因此往往需要查看不同建像厚度的断层图像,例如,图1显示的重建的断层图像的建像厚度是6毫米,位置区间是320-326毫米,而临床可能需要查看建像厚度8毫米,位置区间319-327毫米的重建的断层图像。
目前,当需要查看不同建像厚度的断层图像时,首先需要退出当前显示界面,根据用户的一系列操作,重建所需建像厚度对应的断层图像序列,再从断层图像序列中选择所需位置区间的图像序列,例如,当需要查看建像厚度8毫米的断层图像时,需要重建以8毫米划分的所有位置区间的断层图像,再从所有位置区间的断层图像中选择位置区间319-327毫米的断层图像进行显示。显然,这种查看方式不仅操作比较复杂,而且耗时较长、占用了较大的存储空间。
发明内容
本发明解决的技术问题在于提供一种不同厚度重建图像的查看方法及装置,当需要查看不同建像厚度的重建图像时,无需重建以所需建像厚度划分的所有位置区间的断层图像,而是通过快捷操作方式生成所需位置区间的断层图像,不仅操作简单,而且耗时较短、节省了存储空间。
为此,本发明解决技术问题的技术方案是:
本发明提供了一种不同厚度重建图像的查看方法,包括:
根据扫描获得的原始数据,重建并显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度;
检测到用户操作组合键所触发的第一指令,所述组合键包括特定键和方向键,所述第一指令中包括用户操作方向键所指示的第一操作信息;
根据所述第一操作信息和所述第一位置区间,计算出第二位置区间,所述第二位置区间对应第二建像厚度,所述第二建像厚度与所述第一建像厚度不同;
自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
可选的,所述自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像包括:
在所述第一断层图像的基础上,自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
可选的,所述自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像包括:
根据扫描获得的原始数据,自动重建并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
可选的,所述第一操作信息包括方向信息;
其中,所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二建像厚度大于所述第一建像厚度;或者,所述方向信息对应减小厚度方向,所述第二建像厚度小于所述第一建像厚度。
可选的,若所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce+X×T,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce+X×T;
若所述方向信息对应减少厚度方向,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce-X×T,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce-X×T;
其中,所述Cs’为所述第二位置区间的起始位置,所述Ce’为所述第二位置区间的结束位置,所述Cs为所述第一位置区间的起始位置,所述Ce为所述第一位置区间的结束位置。
可选的,所述第一操作信息还包括刻度值;
若所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二建像厚度为Tn’=Tn+n×X×T;
若所述方向信息对应减小厚度方向,所述第二建像厚度为Tn’=Tn-n×X×T;
其中,所述Tn’为所述第二建像厚度,所述Tn为所述第一建像厚度,X为所述刻度值,T为所述原始数据的最小建像厚度,n等于1或者2。
可选的,若所述方向信息对应减小厚度方向,所述方法还包括:
检测到用户操作组合键所触发的第一指令之后,自动生成第三位置区间对应的第三断层图像;
其中,所述第三位置区间位于所述第一位置区间之内,并且与所述第二位置区间相邻。
可选的,所述方法还包括:
检测到用户操作方向键所触发的第二指令,所述第二指令中包括用户操作方向键所指示的第二操作信息;
根据所述第二操作信息,显示所述第三断层图像或者第四断层图像,所述第四断层图像对应第四位置区间,所述第四位置区间与所述第一位置区间相邻。
本发明提供了一种不同厚度重建图像的查看装置,包括:
第一显示单元,用于根据扫描获得的原始数据,重建并显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度;
检测单元,用于检测到用户操作组合键所触发的第一指令,所述组合键包括特定键和方向键,所述第一指令中包括用户操作方向键所指示的第一操作信息;
计算单元,用于根据所述第一操作信息和所述第一位置区间,计算出第二位置区间,所述第二位置区间对应第二建像厚度,所述第二建像厚度与所述第一建像厚度不同;
第二显示单元,用于自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
可选的,所述第二显示单元具体用于,在所述第一断层图像的基础上,自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
可选的,所述第二显示单元具体用于,根据扫描获得的原始数据,自动重建并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
可选的,所述第一操作信息包括方向信息;
其中,所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二建像厚度大于所述第一建像厚度;或者,所述方向信息对应减小厚度方向,所述第二建像厚度小于所述第一建像厚度。
可选的,若所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce+X×T,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce+X×T;
若所述方向信息对应减少厚度方向,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce-X×T,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce-X×T;
其中,所述Cs’为所述第二位置区间的起始位置,所述Ce’为所述第二位置区间的结束位置,所述Cs为所述第一位置区间的起始位置,所述Ce为所述第一位置区间的结束位置。
可选的,所述第一操作信息还包括刻度值;
若所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二建像厚度为Tn’=Tn+n×X×T;
若所述方向信息对应减小厚度方向,所述第二建像厚度为Tn’=Tn-n×X×T;
其中,所述Tn’为所述第二建像厚度,所述Tn为所述第一建像厚度,X为所述刻度值,T为所述原始数据的最小建像厚度,n等于1或者2。
可选的,若所述方向信息对应减小厚度方向,所述装置还包括:
生成单元,用于检测到用户操作组合键所触发的第一指令之后,自动生成第三位置区间对应的第三断层图像;
其中,所述第三位置区间位于所述第一位置区间之内,并且与所述第二位置区间相邻。
可选的,所述检测单元还用于,检测到用户操作方向键所触发的第二指令,所述第二指令中包括用户操作方向键所指示的第二操作信息;
所述装置还包括:第三显示单元,用于根据所述第二操作信息,显示所述第三断层图像或者第四断层图像,所述第四断层图像对应第四位置区间,所述第四位置区间与所述第一位置区间相邻。
通过上述技术方案可知,在本发明实施例中,首先显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度,当需要查看不同建像厚度的断层图像时,不需要通过用户的一系列操作重建整个断层图像序列,而是使得用户通过操作组合键,即用户同时操作特定键和方向键,根据操作方向键所指示的第一操作信息以及第一位置区间,计算出第二位置区间,自动生成并显示第二位置区间对应的第二断层图像,其中,第二位置区间对应第二建像厚度,所述第二建像厚度与所述第一建像厚度不同。可见,本发明实施例使得用户能够通过快捷操作,方便地查看不同建像厚度的重建图像,操作更加简单;而且不需要重建断层图像序列,而只需要生成所需位置区间的断层图像,因此耗时较短、节省了存储空间。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为断层图像的一种显示界面;
图2为目标对象中一种建像位置的示意图;
图3为本发明提供的一种方法实施例的流程示意图;
图4为断层图像的另一种显示界面;
图5为本发明提供的另一种方法实施例的流程示意图;
图6为目标对象中另一种建像位置的示意图;
图7为本发明提供的又一种方法实施例的流程示意图;
图8为目标对象中又一种建像位置的示意图;
图9为本发明提供的一种装置实施例的结构示意图。
具体实施方式
在CT等技术中,利用X射线等对目标对象(例如人体某部分一定厚度的层面)进行扫描,由探测器接收透过该层面的X射线,转变为可见光信号,再通过光电转换器将可见光信号转换成电信号,经模拟/数字转换器转为数字信号后,作为目标对象的原始数据。对原始数据的重建过程包括:根据原始数据计算得到数字矩阵,根据数字/模拟转换器将数字矩阵转换成为像素矩阵,即得到重建出的断层图像。
以一定建像厚度划分的所有位置区间的断层图像,构成该建像厚度对应的断层图像序列。例如图2所示,目标对象的扫描位置区间是314-344毫米(mm),扫描起始位置Ss为314毫米,扫描结束位置Se为344毫米,以切片厚度为Tmin(例如Tmin=1毫米)扫描,即扫描获得的原始数据的最小建像厚度为Tmin,并且建像厚度为6×Tmin,即6毫米,能够重建出5个相邻并且相互不重叠的位置区间的断层图像,构成6毫米建像厚度对应的断层图像序列。其中,建像厚度指的是重建出的断层图像的厚度,等于该断层图像所在的位置区间的区间差值。例如,重建出的第2幅图像的位置区间为320-326毫米,即起始建像位置Cs为320毫米,中心位置为323毫米,结束建像位置Ce为326毫米,因此建像厚度Tn=326-320=6毫米。
由于单一建像厚度的断层图像不能全面地反映目标对象,因此往往需要查看不同建像厚度的断层图像,例如,图1显示的是建像厚度1毫米,位置区间320-326毫米(中心位置323毫米)的重建的断层图像,而临床可能需要查看建像厚度8毫米,中心位置不变的断层图像,即位置区间319-327毫米,也可能需要查看建像厚度2毫米,中心位置不变的断层图像,即位置区间322-324毫米。
如图1所示,查看建像厚度6毫米的断层图像时,操作过程通常是:用户点击建像厚度6毫米,再选择位置区间(图1中点击中心位置323毫米对应的位置区间)的断层图像(Image),当需要查看另一建像厚度,例如8毫米,中心位置323毫米的断层图像时,首先需要退出当前显示界面,根据用户的一系列操作,重建以8毫米划分的所有位置区间的断层图像,再从所有位置区间的断层图像中选择位置区间319-327毫米的断层图像进行显示。显然,这种查看方式不仅需要多次操作,操作过程复杂;而且需要重建断层图像序列,导致耗时较长、占用了较大的存储空间。
本发明实施例提供一种不同厚度重建图像的查看方法及装置,当需要查看不同建像厚度的重建图像时,无需重建以所需建像厚度划分的所有位置区间的断层图像,而是通过快捷操作方式生成所需位置区间的断层图像,不仅操作简单,而且耗时较短、节省了存储空间。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
请参阅图3,本发明提供了不同厚度重建图像的查看方法的一种方法实施例。本实施例的所述方法包括:
S301:根据扫描获得的原始数据,重建并显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度。
例如,根据原始数据,重建出建像厚度6毫米对应的断层图像序列,如图1所示,通过依次点击建像厚度6毫米,中心位置323毫米,从而显示断层图像序列中,位置区间320-326毫米的断层图像。
其中,所述第一建像厚度为所述第一位置区间的区间长度。例如,位置区间320-326毫米,所述第一建像厚度为326毫米与320毫米的差值,即6毫米。
S302:检测到用户操作组合键所触发的第一指令。
其中,所述组合键包括特定键和方向键。特定键指的是预先约定的一个或多个按键,方向键指的是能够指示方向的一个或多个按键,可以通过滑动鼠标滚轮,点击键盘上的方向键等方式操作。在本发明实施例中,按键包括物理按键和虚拟按键,其中,物理按键包括键盘、鼠标等物理输入设备上设置的按键(包括滚轮),虚拟按键包括触摸屏上设置的按键,通过点击触摸屏的方式可以操作虚拟按键。
举例说明,用户按下ctrl键的同时,通过滑动鼠标滚轮选择方向,此时触发第一指令。
第一指令表示用户想要增大或者减小建像厚度,所述第一指令中包括用户操作方向键所指示的第一操作信息。其中,所述第一操作信息可以包括方向信息,方向信息对应增大厚度方向或者减小厚度方向,表示用户想要增大建像厚度还是减小建像厚度。第一操作信息还可以包括刻度值,该刻度值指的是用户操作方向键的次数或者距离,表示用户想要增大或者减小建像厚度的厚度差值。
S303:根据所述第一操作信息和所述第一位置区间,计算出第二位置区间。
在本发明实施例中,所述第二位置区间对应第二建像厚度,所述第二建像厚度与所述第一建像厚度不同。其中,所述第二建像厚度为所述第二位置区间的区间长度。
需要说明的是,在本发明实施例中,第一建像厚度和第二建像厚度通常为原始数据的最小建像厚度的整数倍,例如图1所示,最小建像厚度为1毫米时,第一建像厚度和第二建像厚度为1毫米的整数倍,并且最小为1毫米。
由于用户是在显示第一断层图像时触发第一指令,表示用户想要在第一断层图像的基础上进行建像厚度的改变,而建像的位置区间也以第一位置区间进行改变。因此,第二位置区间可以是在第一位置区间的基础上,向外增加或者减少相应的区间。
举例说明,第一位置区间为320-326毫米,如果方向信息对应增大厚度方向,刻度值对应的厚度差值为1毫米,则第二位置区间可以是319-326毫米(起始位置减少1毫米)、320-327毫米(结束位置增加1毫米)或者319-327毫米(起始位置减少1毫米,同时结束位置增加1毫米)。
如果方向信息对应减小厚度方向,刻度值对应的厚度差值为1毫米,则第二位置区间可以是321-326毫米(起始位置增加1毫米)、320-325毫米(结束位置减少1毫米)或者321-325毫米(起始位置增加1毫米,同时结束位置减少1毫米)。
S304:自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
在本发明实施例中,当检测到第一指令并且计算出第二位置区间之后,无需用户输入任何操作,自动生成第二位置区间对应的第二断层图像。并对自动生成的第二断层图像进行显示。例如图1所示,显示建像厚度6毫米,位置区间320-326毫米的断层图像,在按下ctrl键的同时,通过向上滑动鼠标滚轮,自动生成并显示图4所示的断层图像,即建像厚度8毫米,位置区间319-327毫米的断层图像。此外,当生成第二断层图像之后,可以保存第二断层图像。
需要说明的是,本步骤中可以通过多种方式自动生成第二断层图像,例如可以根据扫描获得的原始数据,自动重建出所述第二断层图像;又例如,可以在所述第一断层图像的基础上,自动生成所述第二断层图像,具体地,可以是利用已生成的第一断层图像,在第一断层图像的基础上进行合并或者删除等处理,从而自动生成第二断层图像。举例说明,第一断层图像的建像厚度为6毫米,位置区间为320-326毫米,在第一断层图像的基础上,合并位置区间为326-327毫米的断层图像,以及位置区间为319-320毫米的断层图像,能够生成建像厚度8毫米,位置区间319-327毫米的第二断层图像。显然,这种在第一断层图像的基础上生成第二断层图像的方式,无需利用原始数据进行重建操作,从而能够较大程度的减少工作量。
通过上述技术方案可知,在本发明实施例中,首先显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度,当需要查看不同建像厚度的断层图像时,不需要通过用户的一系列操作生成整个断层图像序列,而是使得用户通过操作组合键,即用户同时操作特定键和方向键,根据操作方向键所指示的第一操作信息以及第一位置区间,计算出第二位置区间,自动生成并显示第二位置区间对应的第二断层图像,其中,第二位置区间对应第二建像厚度,所述第二建像厚度与所述第一建像厚度不同。可见,本发明实施例使得用户能够通过快捷操作,方便地查看不同建像厚度的重建图像,操作更加简单;而且不需要生成断层图像序列,而只需要生成所需位置区间的断层图像,因此耗时较短、节省了存储空间。
在本发明实施例中,用户可以通过操作方向键,选择是增大还是减小建像厚度。具体地,所述第一操作信息包括方向信息;其中,所述方向信息可以对应增大厚度方向,例如用户向上滑动鼠标滚轮,所述第二建像厚度大于所述第一建像厚度;或者,所述方向信息可以对应减小厚度方向,例如用户向下滑动鼠标滚轮,所述第二建像厚度小于所述第一建像厚度。
下面通过两个实施例,分别说明增大建像厚度和减小建像厚度的两种情况。首先说明增加建像厚度的情况。
请参阅图5,本发明提供了不同建像厚度的图像查看方法的另一种方法实施例。本实施例的所述方法包括:
S501:根据扫描获得的原始数据,重建并显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度。
例如图6所示,第一位置区间的起始位置为320毫米,结束位置为326毫米,中心位置为323毫米,第一建像厚度为6毫米。
S502:检测到用户操作组合键所触发的第一指令。所述组合键包括特定键和方向键。所述第一指令中包括用户操作方向键所指示的第一操作信息。
其中,所述第一操作信息包括方向信息和刻度值。所述方向信息对应增大厚度方向,所述刻度值可以根据用户操作方向键的次数或者距离表示,例如,用户向上滑动鼠标滚轮一次,则刻度值可以为1。
S503:根据所述第一操作信息和所述第一位置区间,计算出第二位置区间,所述第二位置区间对应第二建像厚度。
在本发明实施例中,所述方向信息对应增大厚度方向,例如在S502中用户按下ctrl键的同时,向上滑动鼠标滚轮。
具体地,所述第二建像厚度可以为Tn’=Tn+n×X×T。
其中,所述Tn’为所述第二建像厚度,所述Tn为所述第一建像厚度,X为所述刻度值,T为所述原始数据的最小建像厚度Tmin的整数倍(1倍或者大于1倍),n等于1或者2。例如图6所示,第一建像厚度Tn为6毫米,刻度值X为1,T等于最小建像厚度Tmin,即1毫米,则第二建像厚度Tn’为7毫米或者8毫米。也就是说,用户每向上滑动1个刻度的鼠标滚轮,建像厚度增大1个或者2个T,图6示出了增加2个T的情况。
其中,所述第二位置区间可以为:
所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce+X×T,例如,T为1毫米,X为1,起始位置Cs’为320毫米并且结束位置Ce’为327毫米,此时第二建像厚度为7毫米;或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce,例如,起始位置Cs’为319毫米并且结束位置Ce’为326毫米,此时第二建像厚度为7毫米;或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce+X×T,例如图6所示,起始位置Cs’为319毫米并且结束位置Ce’为327毫米,此时第二建像厚度为8毫米。
S504:自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
例如,自动生成并显示起始位置Cs’为319毫米并且结束位置Ce’为327毫米的第二断层图像。
在本实施例中,在S502之后还可以包括S505:判断第一建像厚度是否为最大建像厚度Tmax,如果否,则继续执行S503和S504。如果是,则表示第一建像厚度已经为最大建像厚度,无法继续增大,此时可以结束流程。
其中,最大建像厚度Tmax为C-Ss和Se-C的最小值的2倍,即2×min(C-Ss,Se-C)。其中,Ss为扫描起始位置,Se为扫描结束位置,C为第一位置区间的中心位置。例如图6所示,扫描起始位置Ss为314毫米,扫描结束位置Se为344毫米,中心位置C为323毫米,则C-Ss和Se-C的最小值为9毫米,最大建像厚度为18毫米Tmax。
下面说明减小建像厚度的情况。
请参阅图7,本发明提供了不同厚度重建图像的查看方法的另一种方法实施例。本实施例的所述方法包括:
S701:根据扫描获得的原始数据,重建并显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度。
例如图8所示,第一位置区间的起始位置为320毫米,结束位置为326毫米,中心位置为323毫米,第一建像厚度为6毫米。
S702:检测到用户操作组合键所触发的第一指令。所述组合键包括特定键和方向键。所述第一指令中包括用户操作方向键所指示的第一操作信息。
其中,所述第一操作信息包括方向信息和刻度值。所述方向信息对应减小厚度方向,所述刻度值可以根据用户操作方向键的次数或者距离表示,例如,用户向下滑动鼠标滚轮一次,则刻度值可以为1。
S703:根据所述第一操作信息和所述第一位置区间,计算出第二位置区间,所述第二位置区间对应第二建像厚度。
在本发明实施例中,所述方向信息对应减小厚度方向,例如在S702中用户按下ctrl键的同时,向下滑动鼠标滚轮。
具体地,所述第二建像厚度可以为Tn’=Tn-n×X×T。
其中,所述Tn’为所述第二建像厚度,所述Tn为所述第一建像厚度,X为所述刻度值,T为所述原始数据的最小建像厚度的整数倍(1倍或者大于1倍),n等于1或者2。例如图8所示,第一建像厚度Tn为6毫米,刻度值X为2,T为最小建像厚度,即1毫米,则第二建像厚度Tn’为4毫米或者2毫米。也就是说,用户每向下滑动2个刻度的鼠标滚轮,建像厚度减小2个或者4个T,图6示出了减小4个T的情况。
其中,所述第二位置区间可以为:所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce-X×T,例如,T为1毫米,X为2,起始位置Cs’为320毫米并且结束位置Ce’为324毫米,此时第二建像厚度为4毫米;或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce,例如,起始位置Cs’为322毫米并且结束位置Ce’为326毫米,此时第二建像厚度为4毫米;或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce-X×T,例如,起始位置Cs’为322毫米并且结束位置Ce’为324毫米,此时第二建像厚度为2毫米。
S704:自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
例如,自动生成并显示起始位置Cs’为324毫米并且结束位置Ce’为326毫米的第二断层图像,即图8中所示的薄层1的断层图像。
在本实施例中,在S702之后还可以包括S705:判断第一建像厚度是否为最小建像厚度Tmin,如果否,则继续执行S703和S704。如果是,则表示第一建像厚度已经为最小建像厚度,无法继续减小,此时可以结束流程。其中,最小建像厚度Tmin为原始数据的最小建像厚度,即扫描目标对象时的切片厚度。
在本实施例中,在S703之后还可以包括S706:判断第二建像厚度是否大于或等于最小建像厚度Tmin,如果是,则继续执行S704,如果否,则说明第二建像厚度过小,因此执行S707:令第二建像厚度等于最小建像厚度Tmin,并继续执行S704,此时第二位置区间根据新的第二建像厚度确定。
在本实施例中,若第一位置区间能够以第二建像厚度划分成多个位置区间,则可以生成这些位置区间的断层图像。具体地,所述方法还包括:检测到用户操作组合键所触发的第一指令之后,自动生成第三位置区间对应的第三断层图像;其中,所述第三位置区间位于所述第一位置区间之内,并且与所述第二位置区间相邻。所述第三断层图像与所述第二断层图像可以为同一个断层图像序列中的图像,即具有相同的建像厚度。具体生成的断层图像的个数可以为Tn/Tn’的整数部分。
例如图8所示,第一位置区间为320毫米-326毫米,第二建像厚度为2毫米,因此在第一位置区间中可以划分成3个2毫米的位置区间:320毫米-322毫米,322毫米-324毫米,324毫米-326毫米,可以生成这3个位置区间对应的断层图像。其中,第二位置区间为322毫米-324毫米,第三位置区间可以为320毫米-322毫米,也可以为324毫米-326毫米。
当生成多个位置区间的断层图像之后,用户可以释放特定键,通过操作方向键选择对应的断层图像进行显示。具体地,所述方法还包括:检测到用户操作方向键所触发的第二指令,所述第二指令中包括用户操作方向键所指示的第二操作信息;根据所述第二操作信息,显示所述第三断层图像或者第四断层图像,所述第四断层图像对应第四位置区间,所述第四位置区间与所述第一位置区间相邻,并且,所述第四断层图像和所述第一断层图像可以为同一个断层图像序列中的图像,即具有相同的建像厚度。其中,第二操作信息中可以包括方向信息和刻度值,本实施例中具体根据第二操作信息中的方向信息和刻度值,确定出显示第三断层图像还是第四断层图像。下面具体说明。
若用户释放特定键(例如ctrl键),向上滑动鼠标滚轮Y个刻度,判断C-Y×Tn’是否小于或等于Cs,如果否,则从第一位置区间内的断层图像中进行选择,例如选择第三断层图像进行显示,其中第三断层图像可以为C-Y×Tn’处的断层图像。举例说明,用户向上滑动鼠标滚轮1个刻度,显示位置区间320毫米-322毫米的断层图像,即图8中的薄层2的断层图像。若判断C-Y×Tn’是否小于或等于Cs的判断结果为是,则从第一位置区间外的断层图像中进行选择,例如选择第四断层图像进行显示,其中,若第一断层图像为断层图像序列M中序号为N的断层图像,则第四断层图像可以为序号N-1的断层图像。举例说明,用户向上滑动鼠标滚轮2个刻度,显示位置区间314毫米-320毫米的断层图像。
若用户释放特定键(例如ctrl键),向下滑动鼠标滚轮Y个刻度,判断C+Y×Tn’是否大于或等于Ce,如果否,则从第一位置区间内的断层图像中进行选择,例如选择第三断层图像进行显示,其中第三断层图像可以为C+Y×Tn’处的断层图像。举例说明,用户向下滑动鼠标滚轮1个刻度,显示位置区间324毫米-326毫米的断层图像,即图8中的薄层3的断层图像。若判断C+Y×Tn’是否大于或等于Ce的判断结果为是,则从第一位置区间外的断层图像中进行选择,例如选择第四断层图像进行显示,其中,若第一断层图像为断层图像序列M中序号为N的断层图像,则第四断层图像可以为序号N+1的断层图像。举例说明,用户向下滑动鼠标滚轮2个刻度,显示位置区间326毫米-332毫米的断层图像。
对应上述方法实施例,本发明还提供了对应的装置实施例,下面具体说明。
请参阅图9,本发明提供了不同厚度重建图像的查看装置的一种装置实施例。本实施例的所述装置包括:第一显示单元901,检测单元902,计算单元903和第二显示单元904。
第一显示单元901,用于根据扫描获得的原始数据,重建并显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度。
检测单元902,用于检测到用户操作组合键所触发的第一指令,所述组合键包括特定键和方向键,所述第一指令中包括用户操作方向键所指示的第一操作信息。
计算单元903,用于根据所述第一操作信息和所述第一位置区间,计算出第二位置区间,所述第二位置区间对应第二建像厚度,所述第二建像厚度与所述第一建像厚度不同。
第二显示单元904,用于自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
可选的,所述第二显示单元具体用于,在所述第一断层图像的基础上,自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
可选的,所述第二显示单元具体用于,根据扫描获得的原始数据,自动重建并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
可选的,所述第一操作信息包括方向信息;
其中,所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二建像厚度大于所述第一建像厚度;或者,所述方向信息对应减小厚度方向,所述第二建像厚度小于所述第一建像厚度。
可选的,所述第一操作信息还包括刻度值;
若所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二建像厚度为Tn’=Tn+n×X×T;
若所述方向信息对应减小厚度方向,所述第二建像厚度为Tn’=Tn-n×X×T;
其中,所述Tn’为所述第二建像厚度,所述Tn为所述第一建像厚度,X为所述刻度值,T为所述原始数据的最小建像厚度,n等于1或者2。
可选的,若所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce+X×T,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce+X×T;
若所述方向信息对应减少厚度方向,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce-X×T,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce-X×T;
其中,所述Cs’为所述第二位置区间的起始位置,所述Ce’为所述第二位置区间的结束位置,所述Cs为所述第一位置区间的起始位置,所述Ce为所述第一位置区间的结束位置。
可选的,若所述方向信息对应减小厚度方向,所述装置还包括:
生成单元,用于检测到用户操作组合键所触发的第一指令之后,自动生成第三位置区间对应的第三断层图像;
其中,所述第三位置区间位于所述第一位置区间之内,并且与所述第二位置区间相邻。
可选的,所述检测单元还用于,检测到用户操作方向键所触发的第二指令,所述第二指令中包括用户操作方向键所指示的第二操作信息;
所述装置还包括:第三显示单元,用于根据所述第二操作信息,显示所述第三断层图像或者第四断层图像,所述第四断层图像对应第四位置区间,所述第四位置区间与所述第一位置区间相邻。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (12)

1.一种不同厚度的重建图像的查看方法,其特征在于,包括:
根据扫描获得的图像数据,重建并显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度;
检测到用户操作组合键所触发的第一指令,所述组合键包括特定键和方向键,所述第一指令中包括用户操作方向键所指示的第一操作信息;
根据所述第一操作信息和所述第一位置区间,计算出第二位置区间,所述第二位置区间对应第二建像厚度,所述第二建像厚度与所述第一建像厚度不同;
自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
2.根据权利要求1所述的查看方法,其特征在于,所述自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像包括:
在所述第一断层图像的基础上,自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像;
或者,根据扫描获得的原始数据,自动重建并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
3.根据权利要求1所述的查看方法,其特征在于,所述第一操作信息包括方向信息;
其中,所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二建像厚度大于所述第一建像厚度;或者,所述方向信息对应减小厚度方向,所述第二建像厚度小于所述第一建像厚度;
若所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce+X×T,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce+X×T;
若所述方向信息对应减少厚度方向,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce-X×T,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce-X×T;
其中,所述Cs’为所述第二位置区间的起始位置,所述Ce’为所述第二位置区间的结束位置,所述Cs为所述第一位置区间的起始位置,所述Ce为所述第一位置区间的结束位置。
4.根据权利要求3所述的查看方法,其特征在于,所述第一操作信息还包括刻度值;
若所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二建像厚度为Tn’=Tn+n×X×T;
若所述方向信息对应减小厚度方向,所述第二建像厚度为Tn’=Tn-n×X×T;
其中,所述Tn’为所述第二建像厚度,所述Tn为所述第一建像厚度,X为所述刻度值,T为所述原始数据的最小建像厚度,n等于1或者2。
5.根据权利要求3所述的查看方法,其特征在于,若所述方向信息对应减小厚度方向,所述方法还包括:
检测到用户操作组合键所触发的第一指令之后,自动生成第三位置区间对应的第三断层图像;
其中,所述第三位置区间位于所述第一位置区间之内,并且与所述第二位置区间相邻。
6.根据权利要求5所述的查看方法,其特征在于,所述方法还包括:
检测到用户操作方向键所触发的第二指令,所述第二指令中包括用户操作方向键所指示的第二操作信息;
根据所述第二操作信息,显示所述第三断层图像或者第四断层图像,所述第四断层图像对应第四位置区间,所述第四位置区间与所述第一位置区间相邻。
7.一种不同厚度重建图像的查看装置,其特征在于,包括:
第一显示单元,用于根据扫描获得的原始数据,重建并显示第一位置区间对应的第一断层图像,所述第一位置区间对应第一建像厚度;
检测单元,用于检测到用户操作组合键所触发的第一指令,所述组合键包括特定键和方向键,所述第一指令中包括用户操作方向键所指示的第一操作信息;
计算单元,用于根据所述第一操作信息和所述第一位置区间,计算出第二位置区间,所述第二位置区间对应第二建像厚度,所述第二建像厚度与所述第一建像厚度不同;
第二显示单元,用于自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
8.根据权利要求7所述的查看装置,其特征在于,所述第二显示单元具体用于,在所述第一断层图像的基础上,自动生成并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
或者,根据扫描获得的原始数据,自动重建并显示所述第二位置区间对应的第二断层图像。
9.根据权利要求7所述的查看装置,其特征在于,所述第一操作信息包括方向信息;
其中,所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二建像厚度大于所述第一建像厚度;或者,所述方向信息对应减小厚度方向,所述第二建像厚度小于所述第一建像厚度;
若所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce+X×T,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs-X×T并且结束位置为Ce’=Ce+X×T;
若所述方向信息对应减少厚度方向,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs并且结束位置为Ce’=Ce-X×T,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce,或者,所述第二位置区间的起始位置为Cs’=Cs+X×T并且结束位置为Ce’=Ce-X×T;
其中,所述Cs’为所述第二位置区间的起始位置,所述Ce’为所述第二位置区间的结束位置,所述Cs为所述第一位置区间的起始位置,所述Ce为所述第一位置区间的结束位置。
10.根据权利要求9所述的查看装置,其特征在于,所述第一操作信息还包括刻度值;
若所述方向信息对应增大厚度方向,所述第二建像厚度为Tn’=Tn+n×X×T;
若所述方向信息对应减小厚度方向,所述第二建像厚度为Tn’=Tn-n×X×T;
其中,所述Tn’为所述第二建像厚度,所述Tn为所述第一建像厚度,X为所述刻度值,T为所述原始数据的最小建像厚度,n等于1或者2。
11.根据权利要求9所述的查看装置,其特征在于,若所述方向信息对应减小厚度方向,所述装置还包括:
生成单元,用于检测到用户操作组合键所触发的第一指令之后,自动生成第三位置区间对应的第三断层图像;
其中,所述第三位置区间位于所述第一位置区间之内,并且与所述第二位置区间相邻。
12.根据权利要求11所述的查看装置,其特征在于,
所述检测单元还用于,检测到用户操作方向键所触发的第二指令,所述第二指令中包括用户操作方向键所指示的第二操作信息;
所述装置还包括:第三显示单元,用于根据所述第二操作信息,显示所述第三断层图像或者第四断层图像,所述第四断层图像对应第四位置区间,所述第四位置区间与所述第一位置区间相邻。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5954650A (en) * 1996-11-13 1999-09-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Medical image processing apparatus
CN1518954A (zh) * 2002-12-04 2004-08-11 ��ʽ���綫֥ X射线ct扫描仪和图像处理器
CN102525523A (zh) * 2010-12-20 2012-07-04 Ge医疗系统环球技术有限公司 图像浏览器及ct设备
CN104869906A (zh) * 2012-12-13 2015-08-26 株式会社东芝 医用图像诊断装置以及医用图像处理装置
CN105307571A (zh) * 2013-06-18 2016-02-03 佳能株式会社 断层合成摄像的控制装置、摄像装置、摄像系统、控制方法和使计算机执行该控制方法的程序

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5954650A (en) * 1996-11-13 1999-09-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Medical image processing apparatus
CN1518954A (zh) * 2002-12-04 2004-08-11 ��ʽ���綫֥ X射线ct扫描仪和图像处理器
CN102525523A (zh) * 2010-12-20 2012-07-04 Ge医疗系统环球技术有限公司 图像浏览器及ct设备
CN104869906A (zh) * 2012-12-13 2015-08-26 株式会社东芝 医用图像诊断装置以及医用图像处理装置
CN105307571A (zh) * 2013-06-18 2016-02-03 佳能株式会社 断层合成摄像的控制装置、摄像装置、摄像系统、控制方法和使计算机执行该控制方法的程序

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