JP2018175321A - 放射線画像解析装置及び放射線画像撮影システム - Google Patents
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Abstract
Description
一方、動態画像を撮影する放射線画像撮影装置は、一般のレントゲン画像を撮影する装置と兼用になっていることが多い。このような場合、技師等の撮影者は、作業時間の多くを検査業務に割かざるを得ないため、再撮影の要否の判断は、撮影者にとって過度の負担となってしまう。
こうすることで、撮影した動態画像の情報量の過不足を直ちに判定し、情報量が不足した場合に再撮影を促すことができる。このため、撮影者に過度の負担をかけることなく、必要な情報量を有する動態画像を撮影することができる。
しかしながら、特許文献1〜4に記載された放射線画像撮影装置は、撮影画像の直截的な状態(原画像)に基づいて再撮影の判定を行うものとなっている。ここで、このような装置を用いて、例えば、肺の収縮を行うことが困難な患者を撮影する場合を考えてみると、患者の体動やブレがなければ撮影自体は無事済ませることができる。しかしながら、肺の動きが小さければ、解析に必要な情報量が不足する可能性がある。すると、後で解析処理を行ってから、得られた解析結果は十分なものではなく、再撮影が必要であると判明し、患者に出直してもらわなければならなくなってしまう場合がある。
放射線画像解析装置であって、 動態画像の複数のフレーム画像のそれぞれについて、画素の信号値に基づく所定の演算を行うことにより、準備データを生成するプレ解析手段と、
前記プレ解析手段が生成した準備データに基づいて、対象の動態画像の解析適合性を判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に応じて撮影オーダーを生成するオーダー生成手段と、を有することを特徴とする。
まず、本発明の実施形態に係る放射線画像撮影システムの構成について説明する。図1は放射線画像撮影システム1の模式図である。
放射線画像撮影システム1を構成する各装置は、DICOM(Digital Image and Communications in Medicine)規格に準じており、各装置間の通信は、DICOMに則って行われる。
そして、放射線画像撮影装置3は、放射線照射装置2から放射線の照射を受け、画像データを読み出すと、その画像データを、通信部を介して直ちに外部(コンソール4等)へ送信するようになっている。
また、放射線画像撮影装置3は、放射線照射装置2からの信号に基づいて撮影を開始する連携方式のものであってもよいし、放射線照射装置2からの信号なしに自ら放射線の照射を検知して撮影を開始する非連携方式のものであっても良い。
また、放射線画像撮影装置3は、撮影台(立位用でも臥位用でもよい)のホルダーに装填して用いる可搬型(カセッテ型)のものであってもよいし、撮影台と一体化された専用機型のものであってもよい。
そして、コンソール4は、外部装置(放射線画像解析装置5やRIS6)からの撮影オーダーやユーザーによる操作に基づいて、放射線照射装置2や放射線画像撮影装置3の各種撮影条件(例えば、撮影する部位等の被写体に関する条件や、管電圧や管電流、照射時間等の放射線の照射に関する条件)を設定することが可能となっている。
また、コンソール4は、放射線画像撮影装置3からの画像データを受信すると、その画像データを直ちに放射線画像解析装置5へ送信するようになっている。その際、当該画像データ基づく画像(静止画像又は動態画像)を表示部に表示することも可能である。
そして、放射線画像解析装置5は、コンソール4から送信されてきた画像データを解析し、必要に応じて再撮影オーダーや追加撮影オーダーをコンソール4に送信することが可能となっている。なお、この放射線画像解析装置5の具体的動作については後述する。
そして、RIS6は、HISから取得した各種情報(患者情報や予約情報、検査情報等)に基づいて動態画像の最初の撮影オーダーをコンソール4に送信することが可能となっている。
そして、PACS7は、コンソール4や放射線画像解析装置5から受信した画像データをデータベースへ保存することが可能となっている。
また、PACS7は、コンソール4や放射線画像解析装置5からの指示に基づいて、データベースへ保存されている画像データを呼び出し、コンソール4や放射線画像解析装置5へ送信することが可能となっている。
次に、上記放射線画像撮影システムを構成する放射線画像解析装置5の詳細について説明する。図2は、放射線画像解析装置5のブロック図である。
なお、操作部54は、表示部55の表示画面に備えられたタッチパネルで構成されていても良く、この場合、タッチパネルを介して入力された指示信号を制御部51に出力する。
次に、本実施形態に係る放射線画像解析装置5の動作について説明する。図3は放射線画像解析装置5が実行する解析処理のフローチャート、図4〜6は解析処理において実行する各種演算の概念図である。
なお、図4,5には、肺野領域のフレーム画像を例示したが、本実施形態に係る放射線画像解析装置5は、心臓や横隔膜等、肺野以外の部位を撮影した動態画像を解析することも可能である。
解析処理では、まず、プレ解析処理を実行する(ステップS1)。この処理では、動態画像の複数のフレーム画像のそれぞれについて、画素の信号値に基づく所定の演算を行うことにより、一種類又は複数種類の信号値マップを生成する。すなわち、制御部51は、本発明におけるプレ解析手段をなす。なお、本実施形態では、全体信号値、部分信号値、レンジ占有率等を算出することで信号値マップを得る。
一のフレーム画像について信号値を抽出・算出した後は、他のフレーム画像(一の動態画像の全てのフレームでもその一部でもよい)についても同様の処理を順次行う。こうして得られた各最大値、各最小値又は各平均値が、信号値マップとなる。
対象領域Rは、図4(b)に示したように一のフレーム画像に対し一箇所(例えば、肺野領域全体)としてもよいし、図4(c)に示したように、複数箇所(肺や心臓周りの血管)設定してもよい。
一のフレーム画像について信号値を抽出・算出した後は、他のフレーム画像についても同様の処理を順次行う。こうして得られた各最大値、各最小値又は各平均値も、信号値マップとなる。
一のフレーム画像について信号値を抽出・算出した後は、他のフレーム画像についても同様の処理を順次行う。こうして得られた最大値に対応する各占有率、最小値に対応する各占有率又は平均値に対応する各占有率も、信号値マップとなる。
このステップS1の処理で得られた一又は複数の信号値マップは、次の処理で各種判断を行うための準備データとなる。
このような処理を行うことで、少なくとも、対象の動態画像を用いて肺の換気機能の評価(換気解析)を行うことが可能か否かの判定が可能となる。
一方、ステップS2の処理において、信号値の差ΔSが所定値以上であると判定した場合(ステップS2;Yes)は、少なくとも換気解析を行うことが可能であるため、ステップS3の処理を行わずにステップS4の処理へ進む。
この処理で得られた判定結果は、解析アルゴリズムにおいて用いる最適な解析パラメーターを導出するための情報となる。
特に、上昇及び下降の安定性が一定レベル以上であれば、血流解析等、他の解析処理の可能性も見込むことができる。
一方、ステップS4の処理において、前処理で再撮影オーダーを生成した、あるいは安定性が十分に高くいずれの解析処理にも用いることができると判定した場合(ステップS4;No)は、ステップS5の処理を行わずにステップS6の処理に進む。
また、相関性の有り/無しのみを判定するのではなく、例えば、相関性がかなり高い、やや高い、やや低い、かなり低い等、段階的な判定を行うようにしてもよい。
このようにすれば、解析アルゴリズムにおいて用いる複数の解析パラメーターの中から、変化量に応じた最適な解析パラメーターの候補を絞り込む事が可能となる。
一方、ステップS6の処理において再撮影オーダーも追加撮影オーダーも生成されていないと判定した場合(ステップS6;No)には、画像データの本解析を行って(ステップS8)、解析処理を終了する。
2 放射線照射装置
3 放射線画像撮影装置
4 コンソール
5 放射線画像解析装置
51 制御部(プレ解析手段、判定手段、オーダー生成手段、二次判定手段)
52 通信部
53 記憶部
54 操作部
55 表示部
56 バス
6 放射線科情報システム(RIS)
7 画像保存通信システム(PACS)
Claims (8)
- 動態画像の複数のフレーム画像のそれぞれについて、画素の信号値に基づく所定の演算を行うことにより、準備データを生成するプレ解析手段と、
前記プレ解析手段が生成した準備データに基づいて、対象の動態画像の解析適合性を判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に応じて撮影オーダーを生成するオーダー生成手段と、を有することを特徴とする放射線画像解析装置。 - 前記プレ解析手段は、
一のフレーム画像を形成する全画素の信号値における最大値、最小値及び平均値、
一のフレーム画像の関心領域を形成する全画素の信号値における最大値、最小値及び平均値、
関心領域を形成する全画素に占める、信号値が所定数値範囲内にある画素の数の割合、の少なくとも何れかを前記準備データとして算出することを特徴とする請求項1に記載の放射線画像解析装置。 - 前記判定手段は、前記プレ解析手段が生成した一のフレーム画像を形成する全画素の信号値における最大値、最小値及び平均値を用いて、フレーム画像間の信号値の差が所定値以上であるか否かを判定することを特徴とする請求項1又は2に記載の放射線画像解析装置。
- 前記判定手段は、前記プレ解析手段が生成した一のフレーム画像の一部領域を形成する全画素の信号値における最大値、最小値及び平均値を用いて、フレーム画像間の信号値の差が所定値以上であるか否かを判定することを特徴とする請求項1又は2に記載の放射線画像解析装置。
- 前記判定手段がフレーム画像間の信号値の差が所定値以上であるか否かを判定した後に、前記プレ解析手段が生成した準備データと解析処理に必要な情報とを照合することにより、
フレーム間の信号値の差異ベクトルが連続性を有しているか否か、
前記差異ベクトルの連続性が所定フレーム数に亘って継続しているか否か、
前記差異ベクトルの上昇及び下降が全フレーム通じて複数回、安定的に繰り返されているか否か、の少なくとも何れかを判定する二次判定手段を有することを特徴とする請求項3又は4に記載の放射線画像解析装置。 - 前記二次判定手段は、前記準備データを、前記画像データが有する検査内容の情報とも照合することを特徴とする請求項5に記載の放射線画像解析装置。
- 前記二次判定手段は、
前記プレ解析手段が算出した信号値の最大値、最小値又は平均値を含む所定の数値範囲をそれぞれ設定し、
動態画像の複数のフレーム画像のそれぞれについて、前記一部領域を形成する全画素に占める、信号値が設定した数値範囲内にある画素の数の割合を算出し、
前記準備データと当該割合のフレーム画像毎の変化量とを照合することを特徴とする請求項5又は6に記載の放射線画像解析装置。 - 放射線を照射する放射線照射装置と、
前記放射線照射装置から放射線を受けることで画像データを生成する放射線画像撮影装置と、
放射線の照射と画像データの生成を複数回繰り返すことにより動態画像を撮影する放射線画像撮影システムであって、
請求項1から7のいずれか一項に記載の放射線画像解析装置を更に備えたことを特徴とする放射線画像撮影システム。
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