JP5259267B2 - 超音波診断装置、超音波画像処理装置及び超音波画像処理プログラム - Google Patents
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Description
一実施形態に係る超音波画像処理装置は、周期的に運動する被検体の組織を超音波で走査し、前記運動についての一周期以上の期間に亘って収集されたボリュームデータを記憶する記憶手段と、所定時相の前記ボリュームデータに対して、前記被検体の組織の三次元的な関心領域を設定する関心領域設定手段と、前記所定時相以外の時相における前記関心領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報を、三次元トラッキング処理により生成する移動ベクトル情報生成手段と、所定時相の前記ボリュームデータの前記関心領域において基準断面を設定し、前記設定された基準断面上の組織の輪郭に基づいて当該組織上の線分であるストレインゲージを設定し、前記所定時相以外の時相における前記ストレインゲージの三次元的な位置を、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて少なくとも一つ設定するゲージ設定手段と、前記所定時相における基準断面の位置と前記所定時相以外の時相において設定されたストレインゲージとが三次元的に映像化された三次元ストレインゲージ画像を生成する画像生成手段と、前記三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する表示手段と、を具備するものである。
一実施形態に係る超音波画像処理プログラムは、コンピュータに、一周期以上の期間に亘って収集された被検体の組織に関する複数のボリュームデータのうち、所定時相の前記ボリュームデータに対して、前記被検体の組織の三次元的な関心領域を設定させる関心領域設定機能と、前記所定時相以外の時相における前記関心領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報を、三次元トラッキング処理により生成させる移動ベクトル情報生成機能と、所定時相の前記ボリュームデータの前記関心領域において基準断面を設定させ、前記設定された基準断面上の組織の輪郭に基づいて当該組織上の線分であるストレインゲージを設定させ、前記所定時相以外の時相における前記ストレインゲージの三次元的な位置を、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて少なくとも一つ設定させるゲージ設定機能と、前記基準時相における基準断面の位置と前記所定時相以外の時相において設定されたストレインゲージとが三次元的に映像化された三次元ストレインゲージ画像を生成させる画像生成機能と、前記三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示させる表示機能と、を実現させるものである。
図1は、第1の実施形態に係る超音波診断装置1の構成図である。本超音波診断装置10は、超音波プローブ11、送信ユニット13、受信ユニット15、Bモード処理ユニット17、移動ベクトル処理ユニット19、画像生成ユニット21、表示ユニット23、制御ユニット(CPU)31、ボリュームデータ生成ユニット35、運動情報生成ユニット37、ゲージ設定ユニット38、記憶ユニット39、操作ユニット41、ネットワーク送受信ユニット43を具備している。なお、本発明の技術的思想を超音波画像処理装置に適用する場合には、例えば図1の点線内がその構成要素となる。
次に、本超音波診断装置1が具備する三次元ストレインゲージ画像の生成・表示機能について説明する。この機能は、心筋の局所的な歪み(ストレイン)を視覚的に示すための線分(ゲージ)を生成し、これを超音波画像上の対応する位置に三次元的に表示するものである。
まず、ある患者に関する心臓の所望の観察部位について、所定の時刻を基準とし、少なくとも一心拍分以上の期間に亘る時系列の三次元画像データ(ボリュームデータ)(以下、「時系列のボリュームデータ群」と呼ぶ。)を収集する(ステップS1)。なお、ボリュームデータの収集方法には、特に拘泥されない。例えば、一次元アレイブローブ、二次元アレイプローブ、四次元メカプローブのいずれを用いてボリュームスキャンを行ってもよく、また、ECGと同期させて収集した小領域に関するサブボリュームデータを、対応付けたトリガに基づいてつなぎ合わせることで所望の範囲に関するボリュームデータを生成すると共に、時間情報に従ってサブボリュームを逐次更新する三次元トリガスキャンを用いるようにしてもよい。
次に、各時相における組織の移動ベクトル情報が生成される(ステップS2)。すなわち、移動ベクトル処理ユニット19は、収集された時系列のボリュームデータ群を構成する1心拍以上の各時相に対応するボリュームデータのうち、所定の時相におけるボリュームデータにおいてユーザからの指示等に基づいて心筋部位についての関心領域を抽出し、抽出した関心領域を三次元的なパターンマッチング処理により時間的に追跡(スペックルトラッキング処理:ST処理)することで、時空間的な移動ベクトル情報を演算する。また、この移動ベクトルをボリュームデータのボリューム間の時間差で除することにより、組織の移動速度を求めることができる。
次に、三次元ストレインゲージ画像の生成処理が実行される(ステップS3)。
次に、表示ユニット23は、三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する(ステップS4)。
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置は、スペックルトラッキング処理の対象を心臓の内外膜間のストレインゲージとして、三次元ストレインゲージ画像の生成・表示するものである。
まず、ステップS1と同様に、時系列のボリュームデータ群を収集する(ステップS11)。
次に、規準時相のボリュームデータに対して、複数の任意断面を設定し、各断面上の心臓の内外膜間にストレインゲージを設定する(ステップS12)。すなわち、期間Tの規準時相t0(例えば、拡張末期時相又は収縮末期時相)において、例えばB面、M面、A面の三断面が設定され、各断面に対応するMPR像上に存在する内外膜間に、ストレインゲージが設定される。
次に、移動ベクトル処理ユニット19は、規準時相t0において設定された各断面及びストレインゲージをスペックルトラッキング処理によって追跡して時相毎の移動ベクトル情報を演算すると共に、ステップS12において断面及びストレインゲージが設定されなかった残りの時相(すなわち、期間T内の規準時相t0以外の各時相)のボリュームデータにおいて対応する各断面を設定する(ステップS31)。
本実施例に係る追跡法は、各断面に存在する組織の各位置における移動ベクトルを法線方向に射影して平均することで移動成分Vを求め、これを用いて各時相における任意断面及びストレインゲージを追跡するものである。
本実施例に係る追跡法は、設定された任意断面内に存在する組織の各位置における移動ベクトルを(法線方向に射影せずに)平均することで移動成分Vを求め、これを用いて各時相における任意断面及びストレインゲージを追跡するものである。
本実施例に係る追跡法は、設定された任意断面内に存在する組織の各位置をその位置毎の移動ベクトルを用いて次時相における任意断面上の各位置を検出し、これを時系列に逐次繰り返すことで、各時相における任意断面及びストレインゲージを追跡するものである。
次に、画像生成ユニット21は、各時相における任意断面に属するストレインゲージを投影面に投影し、三次元ストレインゲージ画像を生成する(ステップS14)。各々の追跡方法におけるストレインゲージの投影の仕方としては、上記実施例1又は実施例2に係る追跡方法を用いた場合には、追跡された任意断面(いずれの方法も平面)と投影面とを等しくしておくのが好適である。
次に、表示ユニット23は、三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する(ステップS15)。
次に、本発明の第3の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置は、スペックルトラッキング処理の対象を心臓の内外膜間のストレインゲージとして、三次元ストレインゲージ画像の生成・表示する他の例である。
まず、ステップS1と同様に、時系列のボリュームデータ群を収集する(ステップS21)。
次に、期間Tの規準時相t0(例えば、拡張末期時相又は収縮末期時相)のボリュームデータに対して、所望する任意断面(MPR像:単数でも複数でも可)が設定される(ステップS22)。この規準時相のボリュームデータに対する任意断面の設定は、装置によって自動的に実行してもよいし、操作者の操作ユニット41からの入力に従ってマニュアル的に実行してもよい。
次に、移動ベクトル処理ユニット19は、規準時相t0において設定されたMPR像内でスペックルトラッキング処理(二次元ST処理)を実行し、組織に対応する各点の各時相における移動ベクトル情報を演算する(ステップS33)。
次に、画像生成ユニット21は、二次元ST処理によって得られた時相毎の移動ベクトル情報を用いて、三次元ストレインゲージ画像を生成する(ステップS34)。すなわち、画像生成ユニット21は、例えばステップS3aの手法により規準時相においてストレインゲージを設定し、時相毎の移動ベクトル情報を用いてストレインゲージの端点を追跡する。これにより、各時相の各MPR像上にストレインゲージが設定され、三次元ストレインゲージ画像が生成される。
次に、表示ユニット23は、三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する(ステップS35)。本実施形態に係る手法によって得られる三次元ストレインゲージ画像は、例えばステップS32において設定するMPR像をBモード像2面(心尖四腔像:4C、心尖二腔像:2C)とCモード像3面(A面、M面、B面)の5とした場合には、図14の例に似たものとなる。また、この5つのMPR像による三次元ストレインゲージ画像表示は、本実施形態に係る手法の好適な例である。
次に、本発明の第4の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置は、第1〜第3のいずれかの実施形態に係る手法において、ストレインゲージにゲージ中点(ゲージ端点を結ぶ線分上に存在する点)が設定された三次元ストレインゲージ画像を生成し表示するものである。なお、このゲージ中点は、S3b、ステップS14、ステップS24等において、例えば規準時相でストレインゲージの端点と共にゲージの中間点として設定され、移動ベクトル情報を用いた追跡処理により、各時相において追跡される。
次に、本発明の第5の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置は、三次元スペックルトラッキング処理の結果を用いて、心臓内膜と外膜の回転差や変位成分に関する定量化情報、或いは中膜に対する内膜と外膜の回転差や変位成分に関する定量化情報(以下、共に「回転差情報」と呼ぶ。)を計算し、単独で、或いは三次元ストレインゲージ画像と共に所定の形態にて表示するものである。
なお、δRot(i,o)は、内膜に対する外膜の相対的な回転の差分値を、Rot(i)は各領域での内膜の回転角を、Rot(o)は各領域での外膜の回転角をそれぞれ意味する。
= Rot(i)-Rot(m) - (Rot(m)-Rot(o))
= Rot(i)-2*Rot(m)+Rot(o) (式2)
なお、Rot(i)は各領域での内膜の回転角、Rot(o)は各領域での外膜の回転角、Rot(m)は各領域での中膜の回転角である。
Claims (12)
- 周期的に運動する被検体の組織を超音波で走査し、前記運動についての一周期以上の期間に亘るボリュームデータを収集するデータ収集手段と、
所定時相の前記ボリュームデータに対して、前記被検体の組織の三次元的な関心領域を設定する関心領域設定手段と、
前記所定時相以外の時相における前記関心領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報を、三次元トラッキング処理により生成する移動ベクトル情報生成手段と、
所定時相の前記ボリュームデータの前記関心領域において基準断面を設定し、前記設定された基準断面上の組織の輪郭に基づいて当該組織上の線分であるストレインゲージを設定し、前記所定時相以外の時相における前記ストレインゲージの三次元的な位置を、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて少なくとも一つ設定するゲージ設定手段と、
前記所定時相における基準断面の位置と前記所定時相以外の時相において設定されたストレインゲージとが三次元的に映像化された三次元ストレインゲージ画像を生成する画像生成手段と、
前記三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する表示手段と、
を具備することを特徴とする超音波診断装置。 - 前記ゲージ設定手段は、二つの端点と当該端点間に存在する一つ以上の中間点とを結ぶ複数の線分として前記ストレインゲージを設定することを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
- 前記被検体の組織は心臓であって、
前記ゲージ設定手段は、前記ストレインゲージを心臓組織の壁厚方向に沿って内膜及び外膜の位置に対応させて設定すること、
を特徴とする請求項1又は2記載の超音波診断装置。 - 前記被検体の組織は心臓であって、
前記所定時相を含む複数の時相のボリュームデータ上に心臓の短軸位置と、短軸位置を規準とした収縮中心と、を設定する設定手段と、
前記収縮中心を規準とする内膜位置及び外膜位置の基準時相からの回転角を計算する計算手段と、
前記内膜位置の回転角と前記外膜位置の回転角との差を示す第1の回転差情報を生成する回転差情報生成手段と、
をさらに具備し、
前記表示手段は、前記第1の回転差情報を所定の形態で表示すること、
を特徴とする請求項1乃至3のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。 - 前記計算手段は、前記内膜位置と前記外膜位置との間に存在する中膜位置の基準時相からの回転角を計算し、
前記回転差情報生成手段は、前記内膜位置の回転角と前記中膜位置の回転角との差を示す第2の回転差情報と、前記外膜位置の回転角と前記中膜位置の回転角との差を示す第3の回転差情報と、を生成し、
前記表示手段は、前記第2の回転差情報及び前記第3の回転差情報を所定の形態で表示すること、
を特徴とする請求項4記載の超音波診断装置。 - 前記画像生成手段は、前記第1の回転差情報、前記第2の回転差情報、前記第3の回転差情報の少なくともいずれかが色彩情報に変換され、対応する位置にマッピングされた前記三次元ストレインゲージ画像を生成することを特徴とする請求項4又は5記載の超音波診断装置。
- 前記回転差情報生成手段は、前記心臓の心筋部位に関する解剖学的セグメント毎に前記回転差情報を生成し、
前記表示手段は、前記解剖学的セグメント毎の前記回転差情報を、時間変化曲線として表示すること、
を特徴とする請求項4又は5記載の超音波診断装置。 - 前記回転差情報生成手段は、異なる前記回転差情報同士を差分することで、前記回転差情報の時間的変化に関する情報を生成し、
前記表示手段は、前記回転差情報の時間的変化に関する情報を所定の形態で表示すること、
を特徴とする請求項4又は5記載の超音波診断装置。 - 前記表示手段は、異なる時刻に収集されたボリュームデータに対応する複数の前記三次元ストレインゲージ画像を同時に表示することを特徴とする請求項1乃至8のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
- 操作者からの入力に基づいて、前記心筋領域に前記基準断面を設定するための基準断面設定手段をさらに具備し、
前記ゲージ設定手段は、前記基準断面設定手段によって設定された基準断面上の組織の輪郭に基づいて当該組織上の線分であるストレインゲージを設定し、前記所定時相以外の時相における前記ストレインゲージの三次元的な位置を、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて少なくとも一つ設定すること、
を特徴とする請求項1乃至9のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。 - 周期的に運動する被検体の組織を超音波で走査し、前記運動についての一周期以上の期間に亘って収集されたボリュームデータを記憶する記憶手段と、
所定時相の前記ボリュームデータに対して、前記被検体の組織の三次元的な関心領域を設定する関心領域設定手段と、
前記所定時相以外の時相における前記関心領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報を、三次元トラッキング処理により生成する移動ベクトル情報生成手段と、
所定時相の前記ボリュームデータの前記関心領域において基準断面を設定し、前記設定された基準断面上の組織の輪郭に基づいて当該組織上の線分であるストレインゲージを設定し、前記所定時相以外の時相における前記ストレインゲージの三次元的な位置を、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて少なくとも一つ設定するゲージ設定手段と、
前記所定時相における基準断面の位置と前記所定時相以外の時相において設定されたストレインゲージとが三次元的に映像化された三次元ストレインゲージ画像を生成する画像生成手段と、
前記三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する表示手段と、
を具備することを特徴とする超音波画像処理装置。 - コンピュータに、
一周期以上の期間に亘って収集された被検体の組織に関する複数のボリュームデータのうち、所定時相の前記ボリュームデータに対して、前記被検体の組織の三次元的な関心領域を設定させる関心領域設定機能と、
前記所定時相以外の時相における前記関心領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報を、三次元トラッキング処理により生成させる移動ベクトル情報生成機能と、
所定時相の前記ボリュームデータの前記関心領域において基準断面を設定させ、前記設定された基準断面上の組織の輪郭に基づいて当該組織上の線分であるストレインゲージを設定させ、前記所定時相以外の時相における前記ストレインゲージの三次元的な位置を、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて少なくとも一つ設定させるゲージ設定機能と、
前記基準時相における基準断面の位置と前記所定時相以外の時相において設定されたストレインゲージとが三次元的に映像化された三次元ストレインゲージ画像を生成させる画像生成機能と、
前記三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示させる表示機能と、
を実現させることを特徴とする超音波画像処理プログラム。
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