JP7134678B2 - 放射線画像処理装置、放射線画像処理方法及びプログラム - Google Patents
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Description
(第1の実施形態)
図1は、放射線撮影システム100を示す図である。ここで、放射線は、X線に限られるものではなく、α線、β線、γ線、粒子線、宇宙線等も含むものとする。放射線撮影システムは、撮影制御装置110、放射線制御装置120、放射線を発生する放射線源(放射線発生部)130、放射線の照射範囲を絞るコリメータ140及び放射線検出部150を有している。
最上端点A:(X,Y)=(1400、3067)
最下端点B:(X,Y)=(1120、1022)
最左端点C:(X,Y)=(280、2836)
最右端点D:(X,Y)=(2240、1704)
2240-1120=1120 …(式1)
1704-1022=682 …(式2)
(1600/1999)×100=80% …(式3)
(1200/1311)×100=91% …(式4)
幾何変換部306は、縦方向の縮小率と横方向の縮小率のうち放射線画像がより小さく変換される縮小率80%を用いて放射線画像を縮小する。これにより、照射野領域の最左端点Cと最下端点Bが表示領域610の縦に一致する。
次に、第2の実施形態に係る放射線撮影システム100について、第1の実施形態に係る放射線撮影システム100と異なる点を主に説明する。第2の実施形態に係る放射線撮影システム100においては、撮影制御装置110による回転角度の算出方法が異なる。以下、第2の実施形態に係る撮影制御装置110の回転算出部305による回転角度を算出する処理について説明する。
最上端点A:(X,Y)=(1869、3292)
最下端点B:(X,Y)=(1120、1022)
最左端点C:(X,Y)=(603、2952)
最右端点D:(X,Y)=(2386、1362)
回転算出部305は、まず照射野領域の最上端点AのY座標と最下端点BのY座標の差分を算出する。回転算出部305はまた、最左端点CのX座標と最右端点DのX座標の差分を算出する。最上端点Aと最下端点BのY座標の差分は、(式5)より2270となる。最左端点Cと最右端DのX座標の差分は、(式6)より1783となる。
3292-1022=2270 …(式5)
2386-603=1783 …(式6)
(1600/2207)×100=70% …(式7)
(1200/1783)×100=67% …(式8)
次に、第3の実施形態に係る放射線撮影システム100について、他の実施形態に係る放射線撮影システム100と異なる点を主に説明する。第3の実施形態に係る放射線撮影システム100においては、撮影制御装置110の幾何変換部306は、放射線画像を回転した場合の画質劣化に応じて、回転を行うか否かを制御する。記憶部304は、放射線画像を回転させた場合の、回転角度に応じた劣化率を示す劣化率テーブルを予め記憶している。画像を回転した場合は画素補間が必要となるため画質が劣化する。また、画素補間が必要な割合は回転角度に影響する。このため、回転角度に対する画質劣化率を予め定義することができる。劣化率テーブルは、回転角度と該劣化率とを対応付けた情報である。図7に劣化率テーブル700の一例を示す。劣化率テーブル700より、例えば、回転角度が15度の場合は、画質劣化率が2.5%であり。回転角度が31度の場合に、画質劣化率が1.9%であることがわかる。なお、図7の例では、特定の角度に対して画質劣化率を指定しているが、実際は画像表示のアルゴリズムに応じて画質劣化率は変動する。
最上端点E:(X,Y)=(1869、3292)
最下端点F:(X,Y)=(1120、1022)
最左端点G:(X,Y)=(603、2952)
最右端点H:(X,Y)=(2386、1362)
2386-1120=1266 …(式9)
1362-1022=340 …(式10)
3292-1022=2270 …(式11)
2386-603=1783 …(式12)
(1600/2207)×100=70% …(式13)
(1200/1783)×100=67% …(式14)
次に、第4の実施形態に係る放射線撮影システム100について、他の実施形態に係る放射線撮影システム100と異なる点を主に説明する。第4の実施形態に係る放射線撮影システム100は、幾何学処理後の放射線画像と、幾何学処理の施されていない放射線画像とを選択的に表示することができる。第4の実施形態においては、撮影制御装置110の幾何変換部306は、記憶部304に記憶されている放射線画像を複製し、複製画像に対して幾何学処理を施し、幾何学処理後の複製画像を記憶部304に格納する。
次に、第5の実施形態に係る放射線撮影システム100について、他の実施形態に係る放射線撮影システム100と異なる点を主に説明する。第5の実施形態に係る放射線撮影システム100は、幾何学処理後の画像と、幾何学処理の実施情報とを選択的に外部装置に出力することができる。第5の実施形態においては、撮影制御装置110の幾何変換部306は、記憶部304に記憶されている放射線画像を複製し、複製画像に対して幾何学処理を施し、幾何学処理後の複製画像を記憶部304に格納する。幾何変換部306はさらに、幾何学情報を記憶部304に格納する。ここで、幾何学情報とは、複製画像に対して施した幾何学処理を示す情報であり、回転角度や変倍率等を含む。
110 撮影制御装置
305 回転算出部
306 幾何変換部
Claims (9)
- 放射線画像から照射野領域を特定する特定手段と、
前記照射野領域に基づいて、前記放射線画像の回転角度を決定する決定手段と、
前記決定手段により決定された回転角度に基づいて、前記放射線画像を回転する回転手段と、
回転後の放射線画像を表示部に表示するよう制御する表示制御手段と、を有し、
前記決定手段は、前記照射野領域の回転角度に応じた、前記照射野領域を前記表示部に表示可能な放射線画像の変倍率に基づいて、前記回転手段の前記回転角度を決定することを特徴とする放射線画像処理装置。 - 前記表示部のサイズに基づいて、前記放射線画像を変倍する変倍手段をさらに有し、
前記表示制御手段は、変倍後の前記放射線画像を表示するよう制御することを特徴とする請求項1に記載の放射線画像処理装置。 - 前記照射野領域は矩形であり、
前記決定手段は、前記照射野領域の4つの頂点の位置に基づいて、前記回転角度を決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処理装置。 - 前記決定手段は、前記照射野領域の画像に基づいて、前記回転角度を決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処理装置。
- 放射線画像から照射野領域を特定する特定手段と、
前記照射野領域に基づいて、前記放射線画像の回転角度を決定する決定手段と、
前記決定手段により決定された回転角度に基づいて、前記放射線画像を回転する回転手段と、
回転後の放射線画像を表示部に表示するよう制御する表示制御手段と、
前記放射線画像の回転角度と劣化率を示すテーブルを記憶する記憶部と、を有し、
前記回転手段は、前記決定手段において決定された回転角度に対応する劣化率が閾値以下の場合、前記放射線画像を回転することを特徴とする放射線画像処理装置。 - 前記回転手段による回転及び前記変倍手段による変倍後の放射線画像を記憶部に格納する格納手段をさらに有することを特徴とする請求項2に記載の放射線画像処理装置。
- 前記回転手段による回転角度及び前記変倍手段による変倍率を記憶部に格納する格納手段をさらに有することを特徴とする請求項2に記載の放射線画像処理装置。
- 放射線画像処理装置が実行する放射線画像処理方法であって、
放射線画像から照射野領域を特定する特定ステップと、
前記照射野領域に基づいて、前記放射線画像の回転角度を決定する決定ステップと、
前記決定ステップにおいて決定された回転角度、前記放射線画像を回転する回転ステップと、
回転後の放射線画像を表示部に表示するよう制御する表示制御ステップと、を含み、
前記決定ステップでは、前記照射野領域の回転角度に応じた、前記照射野領域を前記表示部に表示可能な放射線画像の変倍率に基づいて、前記回転ステップにおける前記回転角度を決定することを特徴とする放射線画像処理方法。 - コンピュータを、請求項1乃至7の何れか1項に記載の放射線画像処理装置の各手段として機能させるためのプログラム。
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