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  1. 第一のX線エネルギ・レベルに応じて生成され、各々が走査対象内の一意の位置に対応している複数の第一のピクセル要素(42)を含んでいる第一の画像データ集合(402)を取得する工程と、
    前記第一のX線エネルギ・レベルよりも高い第二のX線エネルギ・レベルに応じて生成され、各々が一つの前記第一のピクセル要素(42)に対応している複数の第二のピクセル要素(42)を含んでいる第二の画像データ集合(404)を取得する工程と、
    前記第一の画像データ集合(402)及び前記第二の画像データ集合(404)に応じて第三の画像データ集合(406)を算出する工程であって、各々の前記第二のピクセル要素(42)を前記対応する第一のピクセル要素(42)から減算する工程を含んでいる算出する工程とを備え
    前記第一の画像データ集合が硬組織及び軟組織石灰化プラークデータを含み、
    前記第二の画像データ集合が硬組織石灰化プラークデータを含み、
    前記第三の画像データ集合が軟組織石灰化プラークデータを含む、プラーク特徴評価の方法。
  2. 各々の前記第二のピクセル要素(42)は、各々の前記対応する第一のピクセル要素(42)に近接した時間に生成される請求項1に記載の方法。
  3. 各々の前記第二のピクセル要素(42)及び各々の前記対応する第一のピクセル要素(42)は、インタリーブ・パターンで同一回の走査において生成される請求項1に記載の方法。
  4. 前記第一の画像データ集合(402)、前記第二の画像データ集合(404)及び前記第三の画像データ集合(406)を表示する工程をさらに含んでいる請求項1に記載の方法。
  5. 前記第一の画像データ集合(402)、前記第二の画像データ集合(404)及び前記第三の画像データ集合(406)は非造影剤画像として生成されたものであり、
    前記第一のX線エネルギ・レベルに応じて生成され、各々が前記第一のピクセル要素(42)に対応している複数の第四のピクセル要素(42)を含んでいる第四の画像データ集合(408)を取得する工程であって、該第四の画像データ集合(408)は造影剤画像として生成されたものである、取得する工程と、
    前記第二のX線エネルギ・レベルに応じて生成され、各々が前記第四のピクセル要素(42)に対応している複数の第五のピクセル要素(42)を含んでいる第五の画像データ集合(410)を取得する工程であって、該第五の画像データ集合(410)は造影剤画像として生成されたものである、取得する工程と、
    前記第四の画像データ集合(408)及び前記第五の画像データ集合(410)に応じて第六の画像データ集合(412)を算出する工程であって、各々の前記第五のピクセル要素(42)を前記対応する第四のピクセル要素(42)から減算する工程を含んでいる算出する工程とをさらに含んでいる請求項1に記載の方法。
  6. 前記第四の画像データ集合(408)、前記第五の画像データ集合(410)及び前記第六の画像データ集合(412)を表示する工程をさらに含んでいる請求項5に記載の方法。
  7. 所定のX線エネルギ・レベル、及び造影剤を注入された対象に応じて生成される画像データを取得する工程と、
    前記対象内の関心のある血管の位置を求める工程と、
    前記血管を通る前記造影剤の流れを追跡する工程と、
    前記画像データ及び前記流れに応じて前記血管内の軟質プラークを識別する工程と、
    前記軟質プラークの分布をプロットする工程と、
    前記分布に応じて前記軟質プラークの不安定性を判定する工程とを備えたプラーク特徴評価の方法。
  8. 対象に応じて第一の画像データ集合(402)及び第二の画像データ集合(404)を生成するイメージング・システム(1)であって、
    前記第一の画像データ集合(402)は、第一のX線エネルギ・レベルに応じて生成されて、複数の第一のピクセル要素(42)を含んでおり、
    各々の前記第一のピクセル要素(42)が、前記対象内の一意の位置に対応しており、
    前記第一の画像データ集合が硬組織及び軟組織石灰化プラークデータを含み、
    前記第二の画像データ集合(404)は、第二のX線エネルギ・レベルに応じて生成されて、複数の第二のピクセル要素(42)を含んでおり、
    各々の前記第二のピクセル要素(42)が、一つの前記第一のピクセル要素(42)に対応しており、
    前記第二のX線エネルギ・レベルは第一のX線エネルギ・レベルよりも高く、
    前記第二の画像データ集合が硬組織石灰化プラークデータを含む前記イメージング・システム(1)と、
    前記イメージング・システム(1)と連絡し、前記イメージング・システム(1)から前記第一及び第二の画像データ集合(402、404)を取得し、各々の前記第二のピクセル要素(42)を前記対応する第一のピクセル要素(42)から減算することにより第三の画像データ集合(406)を算出する処理装置(32)とを備え、
    前記第三の画像データ集合が軟組織石灰化プラークデータを含む、プラーク特徴評価のシステム。
  9. 処理回路により読み取り可能であり、該処理回路により実行される命令を記憶している記憶媒体を備えた心臓応用におけるプラーク(514)特徴評価のためのコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記命令は、
    第一のX線エネルギ・レベルに応じて生成され、各々が走査対象内の一意の位置に対応している複数の第一のピクセル要素(42)を含んでいる第一の画像データ集合(402)を取得する工程と、
    前記第一のX線エネルギ・レベルよりも高い第二のX線エネルギ・レベルに応じて生成され、各々が一つの前記第一のピクセル要素(42)に対応している複数の第二のピクセル要素(42)を含んでいる第二の画像データ集合(404)を取得する工程と、
    前記第一の画像データ集合(402)及び前記第二の画像データ集合(404)に応じて第三の画像データ集合(406)を算出する工程であって、各々の前記第二のピクセル要素(42)を前記対応する第一のピクセル要素(42)から減算する工程を含んでいる算出する工程とを実行するための命令であり、
    前記第一の画像データ集合が硬組織及び軟組織石灰化プラークデータを含み、
    前記第二の画像データ集合が硬組織石灰化プラークデータを含み、
    前記第三の画像データ集合が軟組織石灰化プラークデータを含む、
    コンピュータ・プログラム・プロダクト。
  10. 処理回路により読み取り可能であり、該処理回路により実行される命令を記憶している記憶媒体を備えた心臓応用におけるプラーク特徴評価のためのコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記命令は、
    所定のX線エネルギ・レベル、及び造影剤を注入された対象に応じて生成される画像データを取得する工程と、
    前記対象内の関心のある血管の位置を求める工程と、
    前記血管を通る前記造影剤の流れを追跡する工程と、
    前記画像データ及び前記流れに応じて前記血管内の軟質プラークを識別する工程と、
    前記軟質プラークの分布をプロットする工程と、
    前記分布に応じて前記軟質プラークの不安定性を判定する工程とを実行するための命令である、コンピュータ・プログラム・プロダクト。
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