JP2019092612A - 動態撮影システム - Google Patents
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Abstract
Description
周期性を持つ被写体の動態の周期に関する周期情報を取得する周期情報取得部と、
前記周期情報に基づいて、前記被写体の動態の周期毎に同一の位相を撮影開始タイミングとして割り当て、周期毎に前記撮影開始タイミングから所定時間間隔で撮影を行って複数周期の動態画像を取得するように放射線撮影装置を制御する制御部と、
を備える。
前記被写体は、肺又は心臓である。
前記周期情報取得部は、呼吸測定器、心拍測定器、被検者が発生する音を収集する集音装置、又は呼吸指示の発生装置から取得した前記被写体の動態の時間変化を示す情報に基づいて、前記周期情報を取得する。
前記放射線撮影装置により取得された複数周期の動態画像における同一位相のフレーム画像の各画素の濃度値の平均値、加算値、最大値、最小値、又は中央値を算出して1周期に集約した動態画像を作成する動態画像作成部を備える。
前記放射線撮影装置により取得された複数周期の動態画像の各フレーム画像から前記被写体の領域を抽出する抽出部と、
前記複数周期の動態画像の同一位相のフレーム画像から抽出された前記被写体の領域を比較する比較部と、
を備える。
前記比較部は、前記複数周期の同一位相のフレーム画像における前記被写体の領域の各画素の濃度値又は前記被写体の領域を分割した各小領域の濃度値の平均値、加算値、最大値、最小値、又は中央値を比較する。
前記比較部は、前記複数周期の同一位相のフレーム画像における前記被写体の領域の形状を比較する。
前記制御部は、前記周期情報取得部により取得された周期情報の1周期の時間と予め定められた1周期当たりの撮影回数に基づいて、前記所定時間間隔を算出する。
まず、本実施形態の構成を説明する。
図1に、本実施形態における動態撮影システム100の全体構成例を示す。
図1に示すように、動態撮影システム100は、撮影装置1と、撮影用コンソール2とが通信ケーブル等により接続され、撮影用コンソール2と、診断用コンソール3とがLAN(Local Area Network)等の通信ネットワークNTを介して接続されて構成されている。動態撮影システム100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。
撮影装置1は、例えば、呼吸運動に伴う肺の膨張及び収縮の形態変化、心臓の拍動等の、周期性を持つ被写体の動態を撮影する放射線撮影装置である。動態撮影とは、被写体に対し、X線等の放射線をパルス状にして所定時間間隔で繰り返し照射するか(パルス照射)、もしくは、低線量率にして途切れなく継続して照射して(連続照射して)所定時間間隔で放射線画像を読み取ることで、被写体の動態を示す複数の画像を取得することをいう。動態撮影により得られた一連の画像を動態画像と呼ぶ。また、動態画像を構成する複数の画像のそれぞれをフレーム画像と呼ぶ。なお、以下の実施形態では、パルス照射により胸部の動態撮影を行う場合を例にとり説明する。
放射線照射制御装置12は、撮影用コンソール2に接続されており、撮影用コンソール2から入力された放射線照射条件に基づいて放射線源11を制御して放射線撮影を行う。撮影用コンソール2から入力される放射線照射条件は、例えば、パルスレート、パルス幅、パルス間隔、1動態撮影あたりの撮影周期数、1周期当たりの撮影フレーム数(撮影回数)、X線管電流の値、X線管電圧の値、付加フィルター種等である。パルスレートは、1秒あたりの放射線照射回数であり、後述するフレームレートと一致している。パルス幅は、放射線照射1回当たりの放射線照射時間である。パルス間隔は、1回の放射線照射開始から次の放射線照射開始までの時間であり、後述するフレーム間隔と一致している。
放射線検出部13は、被写体Mを挟んで放射線源11と対向するように設けられている。
撮影用コンソール2は、放射線照射条件や画像読取条件を撮影装置1に出力して撮影装置1による放射線撮影及び放射線画像の読み取り動作を制御するとともに、撮影装置1により取得された動態画像を撮影技師等の撮影実施者によるポジショニングの確認や診断に適した画像であるか否かの確認用に表示する。
撮影用コンソール2は、図1に示すように、制御部21、記憶部22、操作部23、表示部24、通信部25を備えて構成され、各部はバス26により接続されている。
)等により構成される。制御部21のCPUは、操作部23の操作に応じて、記憶部22に記憶されているシステムプログラムや各種処理プログラムを読み出してRAM内に展開し、展開されたプログラムに従って後述する撮影制御処理を始めとする各種処理を実行し、撮影用コンソール2各部の動作や、撮影装置1の放射線照射動作及び読み取り動作を集中制御する。制御部21は、周期情報取得部、制御部として機能する。
診断用コンソール3は、撮影用コンソール2から動態画像を取得し、取得した動態画像に画像処理を施して表示する動態画像処理装置である。
診断用コンソール3は、図1に示すように、制御部31、記憶部32、操作部33、表示部34、通信部35を備えて構成され、各部はバス36により接続されている。
次に、本実施形態における上記動態撮影システム100の動作について説明する。
まず、撮影装置1、撮影用コンソール2による撮影動作について説明する。
撮影実施者は、まず、撮影用コンソール2の操作部23を操作して、被検者の患者情報、検査情報の入力を行う。次いで、被写体部位(被写体M)を放射線源11と放射線検出部13の間に配置してポジショニングを行う。また、被検者に対し、呼吸状態(例えば、安静呼吸)を指示する。撮影準備が整った時点で、操作部23を操作して放射線照射指示を入力する。
例えば、動態検出部27から出力される被写体Mの動態検出情報の時間変化を示す情報(波形)に基づいて、例えば、動態の所定の特徴点(例えば、被写体Mが肺野である場合、吸気から呼気の変換点、呼気と吸気の中間点、呼気から吸気の変換点等)のタイミングを動態1周期の基点とし、次にこの特徴点が検出されるタイミングまでの間の時間を1周期にかかる時間(すなわち、周期)として取得する。
被写体Mの動態が撮影開始タイミングの位相となったと判断した場合(ステップS4;YES)、制御部21は、撮影装置1の放射線照射制御装置12及び読取制御装置14を制御して、ステップS2で決定した時間間隔でN回のフレーム画像の撮影を行わせる(ステップ5)。
撮影装置1においては、放射線照射制御装置12に設定されたパルス間隔で放射線源11によりN回の放射線照射が行われ、放射線検出部13により画像データ(フレーム画像)が取得される。取得されたフレーム画像は撮影用コンソール2に送信され、記憶部22に順次記憶される。
次に、診断用コンソール3における動作について説明する。
診断用コンソール3の制御部31は、通信部35を介して撮影用コンソール2から被写体Mの動態を複数周期撮影した動態画像の一連のフレーム画像が受信されると、図4に示すように、複数周期の同一位相のフレーム画像毎に、下記の(1)〜(3)の少なくとも一つの処理を行う。
同一位相のフレーム画像の対応する(同じ位置の)画素同士の画素値(濃度値)の代表値(平均値、加算値、最大値、最小値、又は中央値等)を算出して1周期分の動態画像を作成する。
動態画像は、複数のフレーム画像を撮影するために、複数回の放射線照射を行う。そのため、被検者の被爆を抑えるため各フレーム画像は低線量で撮影されるため、ノイズの多い画像となってしまう。そこで、上述のように、複数周期の同じ位相のフレーム画像の各画素の濃度値を集約して1周期分の動態画像とすることで、ノイズが低減された動態画像を取得することが可能となる。
上記作業を繰り返し行うことで1周期分の動態画像を複数作成し、ノイズが低減された複数周期の動態画像を取得することも可能である。
各フレーム画像から被写体領域(被写体Mの領域)を抽出し、被写体領域全体又は被写体領域を複数の小領域に分割した小領域毎に、濃度値の代表値(平均値、加算値、最大値、最小値、又は中央値等)を算出して、複数周期の同一位相のフレーム画像間で、算出した代表値の比較を行う。或いは、複数周期の同一位相のフレーム画像間で、各画素の濃度値の比較を行う。
ここで、被写体Mに異常があると、動態周期的に同一位相であっても被写体Mの状態は一致しなくなる。例えば、同一位相のフレーム画像間における被写体Mの濃度値の差が大きくなる場合がある。正常であれば、同一位相での被写体Mの状態はほぼ一致し、同一位相のフレーム画像間における濃度値の差は小さい。そこで、濃度値の比較方法としては、例えば、比較するフレーム画像の領域毎(画素毎)に差分値を算出し、差分値が所定の閾値以上となった(差が大となった)位相のフレーム画像群を並べて表示する。或いは、フレーム画像の各領域(各画素)に差分値に応じた色(例えば、所定の閾値以上は赤、閾値未満は青)を付した画像を表示部34に表示させることとしてもよい。
これにより、医師が被写体Mの正常/異常を判断するための判断材料を提供することが可能となる。
各フレーム画像の被写体領域の面積、長さ(例えば、肺尖と横隔膜との距離(心臓の幅))、輪郭の曲率、又は輪郭形状の一致率等の、被写体Mの形状を表す指標値を算出し、複数周期の同一位相のフレーム画像間で、算出した指標値の比較を行う。
上述のように、被写体Mに異常があると、動態周期的に同一位相であっても被写体Mの状態は一致しなくなる。例えば、その形状の差が大きくなる場合がある。正常であれば、同一位相での被写体Mの状態はほぼ一致し、その形状の差は小さい。そこで、形状の比較方法としては、例えば、比較するフレーム画像の上記指標値の差分値を算出し、差分値が所定の閾値以上となった(差が大となった)位相のフレーム画像群を並べて表示する。
これにより、医師が被写体Mの正常/異常を判断するための判断材料を提供することが可能となる。
したがって、周期毎の位相が揃った複数周期の動態画像を取得することができ、複数周期の動態画像を有効に活用することが可能となる。
1 撮影装置
11 放射線源
12 放射線照射制御装置
13 放射線検出部
14 読取制御装置
2 撮影用コンソール
21 制御部
22 記憶部
23 操作部
24 表示部
25 通信部
26 バス
27 動態検出部
3 診断用コンソール
31 制御部
32 記憶部
33 操作部
34 表示部
35 通信部
36 バス
Claims (8)
- 周期性を持つ被写体の動態の周期に関する周期情報を取得する周期情報取得部と、
前記周期情報に基づいて、前記被写体の動態の周期毎に同一の位相を撮影開始タイミングとして割り当て、周期毎に前記撮影開始タイミングから所定時間間隔で撮影を行って複数周期の動態画像を取得するように放射線撮影装置を制御する制御部と、
を備える動態撮影システム。 - 前記被写体は、肺又は心臓である請求項1に記載の動態撮影システム。
- 前記周期情報取得部は、呼吸測定器、心拍測定器、被検者が発生する音を収集する集音装置、又は呼吸指示の発生装置から取得した前記被写体の動態の時間変化を示す情報に基づいて、前記周期情報を取得する請求項2に記載の動態撮影システム。
- 前記放射線撮影装置により取得された複数周期の動態画像における同一位相のフレーム画像の各画素の濃度値の平均値、加算値、最大値、最小値、又は中央値を算出して1周期に集約した動態画像を作成する動態画像作成部、
を備える請求項1〜3のいずれか一項に記載の動態撮影システム。 - 前記放射線撮影装置により取得された複数周期の動態画像の各フレーム画像から前記被写体の領域を抽出する抽出部と、
前記複数周期の動態画像の同一位相のフレーム画像から抽出された前記被写体の領域を比較する比較部と、
を備える請求項1〜3のいずれか一項に記載の動態撮影システム。 - 前記比較部は、前記複数周期の同一位相のフレーム画像における前記被写体の領域の各画素の濃度値又は前記被写体の領域を分割した各小領域の濃度値の平均値、加算値、最大値、最小値、又は中央値を比較する請求項5に記載の動態撮影システム。
- 前記比較部は、前記複数周期の同一位相のフレーム画像における前記被写体の領域の形状を比較する請求項5又は6に記載の動態撮影システム。
- 前記制御部は、前記周期情報取得部により取得された周期情報の1周期の時間と予め定められた1周期当たりの撮影回数に基づいて、前記所定時間間隔を算出する請求項1〜7のいずれか一項に記載の動態撮影システム。
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