JP5762472B2 - 画像処理装置及び画像処理方法 - Google Patents
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具体的に、図10には、階調変換処理に使用される関数の形状として、銀塩フィルムの特性曲線と同様のS字形状のものが示されており、このS字の特性曲線の作成方法については、例えば下記の特許文献1に示されている。
図11は、一般的な1点法による階調変換処理を説明するための模式図である。
図11には、被写体中の関心領域を代表する画素値(例えば、胸部正面画像の肺野内の最大画素値)が所定の出力値(例えば、濃度1.8Dに対応する画素値)となるように階調変換処理を行う方法(以下、「1点法」という)が示されている。
図12には、画像中に含まれる関心領域の画素値分布(例えば、最小値から最大値)がそれぞれ一定範囲の出力値(例えば、最低濃度0.2Dから最高濃度3.2D)となるように階調変換処理を行う方法(以下、「2点法」という)が示されている。
まず、本発明の第1の実施形態について説明を行う。
図2は、本発明の第1の実施形態に係るX線撮影装置(画像処理装置)による画像処理方法の処理手順の一例を示すフローチャートである。具体的に、図2には、X線撮影装置100の画像処理回路190における画像処理方法の処理手順の一例が示されている。
そして、原画像データを受信すると、ステップS101において、所定領域設定回路191は、例えば操作パネル170からの撮影部位情報に基づいて、原画像データに基づく原画像上の略関心領域を含む領域を所定領域として設定する。ここで、以下に、ステップS101の処理について具体的に説明する。
ステップS101の処理が終了すると、ステップS102に進む。
ステップS102〜S104の処理は、解像度変換回路192において、所定領域の大きさに基づいて、原画像データに基づく原画像の解像度を変換する処理である。具体的に以下に説明する。
R=(Rows×Columns×Pitch)/Tar ・・・ (1)
R=(minL×Pitch)/Tar ・・・ (2)
この場合、所定領域の短辺が長くなるほど、拡大/縮小率Rが小さくなる。
ステップS104に進むと、解像度変換回路192は、原画像データに基づく原画像をR倍に縮小する処理を行って、原画像の解像度を変換する処理を行う。ここで、原画像の縮小方法は、特に限定されるものではないが、例えば、最近傍補間、線形補間、3次スプライン補間等を用いて補間縮小を行うことが可能である。なお、補間縮小に関する詳細については、既に公知であるので、ここではその説明を省略する。
具体的に、ステップS106では、例えば本出願人より既に提案されている上記の特許文献1に記載のS字曲線を用いて、図6に示すように、関心領域の代表値が操作パネル170を介して設定された所望の濃度とコントラストになるように階調変換処理を行う。なお、ステップS106の階調変換処理は、図6に示すようなS次曲線を用いたものに限定されるものではなく、例えば直線などを用いてもよい。
かかる構成によれば、関心領域の大きさ(対象構造の大きさ)を考慮した解像度で解析処理を実行することができるため、その解析精度を落とすことなくその解析処理にかかる処理時間を短縮することができる。
次に、本発明の第2の実施形態について説明を行う。
図8は、本発明の第2の実施形態に係るX線撮影装置(画像処理装置)による画像処理方法の処理手順の一例を示すフローチャートである。具体的に、図8には、X線撮影装置200の画像処理回路290における画像処理方法の処理手順の一例が示されている。また、図8に示すフローチャートの各ステップにおいて、図2に示すフローチャートのステップと同様のステップについては、同じステップ番号を付しており、その説明は省略する。
そして、原画像データを受信すると、ステップS201において、照射野認識回路291は、原画像データに基づく原画像に対して、前記照射野領域を認識する処理を行う。ここで、照射野領域を認識する方法としては、例えば、本出願人より既に提案されている上記の特許文献6に記載された方法を用いることができる。この方法では、注目画素とその周辺画素の画素値のパターンにより照射野端らしさを点数化して、照射野領域の認識を行っている。
その後、図2に示すステップS102〜S106の処理を経ることにより、図8に示すフローチャートの処理が終了する。
かかる構成によれば、第1の実施形態における効果に加えて、事前に所定領域を設定する手間を省けるとともに、最適な所定領域の設定を行うことが可能となる。
前述した本発明の各実施形態に係るX線撮影装置(画像処理装置)による画像処理方法を示す図2及び図8の各ステップは、コンピュータのCPU(150)が記憶媒体(160)に記憶されているプログラムを実行することによって実現できる。このプログラム及び当該プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は本発明に含まれる。
Claims (12)
- 被写体の原画像を処理する画像処理装置であって、
前記原画像における関心領域を含む所定領域を設定する所定領域設定手段と、
前記原画像を撮影した放射線撮影装置に含まれる放射線センサの画素ピッチと前記所定領域とに基づいて前記原画像の解像度を変換する解像度変換手段と、
前記解像度変換手段により解像度が変換された解像度変換画像から階調変換処理をするための情報を解析する解析手段と、
前記解析手段で解析された情報に基づいて前記原画像の階調変換処理をする階調変換手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 前記解像度変換手段は、前記画素ピッチと前記所定領域とに基づいて前記原画像の解像度を変換する際に、前記画素ピッチを変換後の解像度を示す定数で除算した値に基づいて前記原画像の解像度を変換することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記解像度変換手段は、最近傍補間、線形補間、スプライン補間のうちの少なくともいずれかの方法で前記原画像を縮小することを特徴とする請求項1又は2に記載の画像処理装置。
- 前記解像度変換手段は、前記画素ピッチと前記所定領域とに基づいて前記原画像の解像度を変換する際に、前記所定領域の大きさに基づいて前記原画像の解像度を変換することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 前記解像度変換手段は、前記画素ピッチと前記所定領域とに基づいて前記原画像の解像度を変換する際に、解像度変換後の前記解像度変換画像における前記所定領域の総画素数が一定値になるように前記原画像の解像度を変換することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 前記所定領域設定手段は、前記原画像の前記被写体における撮影部位に基づいて、前記所定領域を設定することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 前記原画像における放射線の照射野領域を認識する照射野認識手段を更に有し、
前記所定領域設定手段は、前記照射野認識手段で認識された照射野領域に基づいて、前記所定領域を設定することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記所定領域設定手段は、前記照射野領域に含まれる範囲から前記所定領域を設定することを特徴とする請求項7に記載の画像処理装置。
- 前記情報は、前記所定領域内の最大値、最小値のうちの少なくともいずれかであることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 被写体の原画像を処理する画像処理方法であって、
前記原画像における関心領域を含む所定領域を設定する所定領域設定ステップと、
前記原画像を撮影した放射線撮影装置に含まれる放射線センサの画素ピッチと前記所定領域とに基づいて前記原画像の解像度を変換する解像度変換ステップと、
前記解像度変換ステップにより解像度が変換された解像度変換画像から階調変換処理をするための情報を解析する解析ステップと、
前記解析ステップで解析された情報に基づいて前記原画像の階調変換処理をする階調変換ステップと、
を有することを特徴とする画像処理方法。 - 被写体の原画像を処理する画像処理方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
前記原画像における関心領域を含む所定領域を設定する所定領域設定ステップと、
前記原画像を撮影した放射線撮影装置に含まれる放射線センサの画素ピッチと前記所定領域とに基づいて前記原画像の解像度を変換する解像度変換ステップと、
前記解像度変換ステップにより解像度が変換された解像度変換画像から階調変換処理をするための情報を解析する解析ステップと、
前記解析ステップで解析された情報に基づいて前記原画像の階調変換処理をする階調変換ステップと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。 - 請求項11に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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