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

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 Download PDF

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Description

本発明は、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に関する。
近年、比較的小規模の医療施設等においては、大型のFPD(Flat Panel Detector)等の一つのサイズのX線検出器で全ての診断対象部位の撮影がなされる傾向がある。X線検出器に対して小さい診断対象部位の撮影を行う場合、必要領域外への放射線による被曝を抑えるために必要領域のみに放射線を照射する照射野絞りが行われるのが一般的である。
診断時に照射野絞りで照射された部分のみを診断用画像として表示部に表示する技術が知られている。特許文献1には、照射野絞りによって、絞られた照射野領域に対して、照射野領域を包含可能な最小サイズの照射野包含領域を作成し、放射線撮影装置の表示装置に拡大表示する技術が開示されている。特許文献1の技術においては、X線検出器に対して照射野を斜めにして撮影されたことで、放射線画像内の照射野領域が傾いている場合には、照射野を包含可能な最小サイズで長方形の照射野包含領域を拡大表示する。
特開2014-117306号公報
しかしながら、上述のように照射野包含領域を拡大表示した場合、照射野領域以外の領域が多く含まれてしまう場合がある。このため、操作者は、診断に適切な画像表示を行うべく、画像の回転や変倍といった作業を行う必要があるという問題があった。
本発明はこのような問題点に鑑みなされたもので、照射野領域を含む画像を適切に表示することを目的とする。
そこで、本発明は、放射線画像処理装置であって、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。
本発明によれば、照射野領域を含む画像を適切に表示することができる。
放射線撮影システムを示す図である。 撮影制御装置のハードウェア構成図である。 撮影制御装置の機能構成図である。 放射線画像処理を示すフローチャートである。 放射線画像の一例を示す図である。 表示領域を示す図である。 劣化率テーブルの一例を示す図である。 放射線画像処理を示すフローチャートである。 照射野領域の表示例を示す図である。 放射線画像処理を示すフローチャートである。 放射線画像処理を示すフローチャートである。
以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
(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。
撮影制御装置110は、放射線撮影の制御を行う。撮影制御装置110はまた、放射線検出部150により取得された放射線画像に対する画像処理等を行う。放射線制御装置120は、放射線源130による放射線の曝射の制御およびコリメータ140による照射範囲の制御を行う。放射線検出部150は、放射線源130から曝射されて被検体Hの所定の部位を通過した放射線を検出し、検出した放射線に基づいて放射線画像を取得する。放射線検出部150は、例えば、フラットパネル型のX線検出器(Flat Panel Detector:FPD)である。
図2は、撮影制御装置110のハードウェア構成図である。撮影制御装置110は、CPU201と、ROM202と、RAM203と、HDD204と、表示部205と、操作部206と、通信部207と、入出力部208と、を有している。CPU201は、ROM202に記憶された制御プログラムを読み出して各種処理を実行する。RAM203は、CPU201の主メモリ、ワークエリア等の一時記憶領域として用いられる。HDD204は、各種データや各種プログラム等を記憶する。
表示部205は、各種情報を表示する。表示部205は、例えば放射線検出部150によって取得された放射線画像等の画像を表示する。操作部206は、キーボードやマウスを有し、ユーザによる各種操作を受け付ける。操作部206は、操作者(撮影技師や医師)からの入力に応じて放射線撮影システム100における処理の操作を行うための操作情報を撮影制御装置110へ供給する。
また、表示部205は、放射線撮影システム100のシーケンスの各タイミングを示す各種の図形を操作者へ向けて表示する。表示部205は、例えば、放射線撮影のコントロールソフトウェアのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を表示する。操作部206は、表示部205に表示された各種図形及び画像領域上を、マウスやキーボード等の入力機器の操作によって画像操作を行うことにより、操作情報を撮影制御装置110へ提供する。なお、表示部205及び操作部206は、タッチパネル式ディスプレイ等として一体に形成されてもよい。
通信部207は、ネットワークを介して外部装置との通信処理を行う。通信部207は、例えば、画像管理や主目的としたサーバ装置等と通信を行う。サーバ装置は、放射線画像を管理するPACS(Picture Archiving and Communication Systems)等で実現されてもよい。入出力部208は、放射線検出部150からの放射線画像入力や、放射線制御装置120への制御信号の出力を行う。
なお、後述する撮影制御装置110の機能や処理は、CPU201がROM202又はHDD204に格納されているプログラムを読み出し、このプログラムを実行することにより実現されるものである。また、他の例としては、CPU201は、ROM202等に替えて、SDカード等の記録媒体に格納されているプログラムを読み出してもよい。
また、他の例としては、撮影制御装置110の機能や処理の少なくとも一部は、例えば複数のCPU、RAM、ROM、及びストレージを協働させることにより実現してもよい。また、他の例としては、撮影制御装置110の機能や処理の少なくとも一部は、ハードウェア回路を用いて実現してもよい。撮影制御装置110は、検査室に固定配置されてもよく、また他の例としては、回診車として移動可能なシステムとして実現されてもよい。
図3は、撮影制御装置110の機能構成図である。撮影制御装置110は、撮影制御部301と、画像取得部302と、画像処理部303と、記憶部304と、回転算出部305と、幾何変換部306と、表示制御部307と、を有している。撮影制御部301は、入出力部208を介して放射線撮影を指示する。画像取得部302は、撮影制御部301の制御の下で得られた放射線画像は入出力部208を介して取得する。
画像処理部303は、放射線画像に対して特徴量解析を実施し、撮影部位に適した階調変換やダイナミックレンジ圧縮処理を行い、適切な輝度やコントラストの画像を生成する。画像処理部303はまた、特徴量解析の結果より、放射線画像上での照射野領域の算出を行う。画像処理部303は、放射線画像及び照射野を示す照射野情報を記憶部304に格納する。なお、本実施形態の撮影制御装置110においては、画像処理部303は、CPU201により実現されるものとしたが、他の例としては、撮影制御装置110の全体を制御するCPU201とは別に画像処理を行うCPU等のハードウェアを有してもよい。
回転算出部305は、照射野領域と放射線画像の幾何学的な位置関係に基づいて、照射野領域を表示するための処理としての回転処理に係る回転角度を算出する。幾何変換部306は、照射野領域を含む放射線画像の幾何学変換を行う。幾何変換部306は具体的には、回転算出部305により算出された回転角度に基づいて、照射野領域を含む放射線画像を回転し、さらに表示部205の表示サイズに応じて、放射線画像の変倍を行う。変倍は縮小及び拡大を含む。なお、幾何学変換処理には、これ以外に平行移動等の変換も含まれる。表示制御部307は、幾何学変換後の放射線画像を表示部205に表示するよう制御する。
図4は、撮影制御装置110による放射線画像処理を示すフローチャートである。図5は、画像取得部302が取得した放射線画像の一例を示す図である。ここでは、図5に示す放射線画像500を取得した場合を例に、放射線画像処理について説明する。S401において、撮影制御部301は、放射線撮影を行うよう制御する。具体的には、撮影制御部301は、操作部206を介して放射線撮影の実行指示が入力されると、放射線制御装置120に放射線撮影を指示する。これにより、放射線撮影が実施され、被検体Hを透過した放射線は、放射線検出部150で放射線画像500として取得される。
次に、S402において、画像取得部302は、放射線検出部150で取得された放射線画像を、入出力部208を介して取得する。次に、S403において、画像処理部303は、放射線画像に対し階調変換等の画像処理を施し、さらに、放射線画像において、照射野領域を特定する。図5の例では、画像処理部303は、放射線画像500に含まれる照射野領域510を特定する。ここで、照射野領域510は、矩形形状の領域である。そして、画像取得部302は、放射線画像及び照射野情報を画像処理部303に格納する。
次に、S404において、回転算出部305は、照射野領域の回転角度を算出する。具体的には、回転算出部305はまず、矩形形状の照射野領域の最上端点、最下端点、最右端点、最左端点の4点の座標を求める。ここで、放射線画像のサイズが横2800×縦3408であり、放射線画像の左下を原点(0,0)とする。図5に示す照射野領域510において、以下に示す4つの頂点の座標が特定されたものとする。

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)
この場合、回転算出部305はまず、最下端点Bと最右端点Dの2点に着目して、最右端点Dと最下端点BのX座標の差分及びY座標の差分をそれぞれ算出する。回転算出部305は、三角関数を用いることで、X座標の差分及びY座標の差分値から、放射線画像の上下方向に対する照射野領域の上下方向の傾き角度を求め、これに基づいて回転角度を算出する。ここで、S404の処理は、回転角度を決定する決定処理の一例である。
図5の例では、X座標の差分は、(式1)より1120となり、Y座標の差分は(式2)より682となる。さらに、三角関数よりθ=31°と算出される。これにより、照射野領域は放射線画像に対して左回りに31°回転していると判断することができる。したがって、この場合には、回転算出部305は、回転角度として右回りに31°を算出する。

2240-1120=1120 …(式1)
1704-1022=682 …(式2)
次に、S405において、幾何変換部306は、照射野領域が放射線画像に対して傾いているか否かを判定する。幾何変換部306は、照射野領域が傾いている場合には(S405でYES)、処理をS406へ進める。幾何変換部306は、照射野領域が傾いていない場合には(S405でNO)、処理をS407へ進める。
S406において、幾何変換部306は、放射線画像を回転角度分回転する。これにより、照射野領域の上下方向が表示部205の上下方向に一致する。すなわち、照射野領域が正立した状態で表示可能となる。次に、S407において、幾何変換部306は、照射野領域の上辺、下辺、左辺及び右辺のいずれか一辺が、矩形形状の表示領域の4辺の何れか一辺に一致するように、放射線画像を拡大又は縮小する。ここで、表示領域とは、表示部205において放射線画像が表示される領域である。図6は、表示領域を示す図である。表示部205に表示される表示画面600の左側に表示領域610が設けられている。表示画面600にはさらに、操作領域620が設けられており、操作領域620には、操作ボタンが表示されている。幾何変換部306はさらに、幾何学処理後の放射線画像、すなわち回転、変倍後の放射線画像を記憶部304に格納する。
なお、照射野領域が傾いていない場合には(S405でNO)、S407において、幾何変換部306は、最上端点、最下端点、最左端点及び最右端点の全てが表示領域に含まれるように放射線画像を拡大又は縮小する。S407の処理は、変倍処理の一例である。S407の処理の後、S408において、幾何変換部306は、処理後の放射線画像を表示部205に表示するよう制御する。S408の処理は、表示処理の一例である。
ここで、変倍処理について具体的に説明する。照射野領域510の縦および横の長さは、各端点の座標と三角関数より算出できる。最右端点Dと最下端点Bの座標から横の長さは1311と算出できる。また、最左端点Cと最下端点Bの座標より横の長さは1999と算出できる。
表示領域610が1600×1200である場合、幾何変換部306は、照射野領域510がすべて表示領域610に含まれるように放射線画像を縮小する。本具体例では、縦方向の縮小率は(式3)より80%となり、横方向の縮小率は、(式4)より91%となる。

(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。
以上のように、本実施形態の放射線撮影システム100は、照射野領域が表示部205に対し正立し、また照射野領域が適切なサイズで表示部205に表示されるよう幾何学処理を行う。これにより、撮影制御装置110は、照射野領域を含む画像を適切に表示することができる。
なお、変形例としては、回転算出部305は、照射野領域内を画像解析することで、照射野領域内の被写体の向きを算出し、被写体のX線検出器に対する傾きを考慮して被写体が正立するように回転角度を算出してもよい。
(第2の実施形態)
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。
本実施形態の回転算出部305は、記憶部304に格納された照射野領域情報に基づいて、表示領域610に占める照射野領域の割合が最大となるように回転角度を算出する。ここで、回転算出部305の具体的な処理について説明する。なお、ここでは、照射領域の座標は以下の通りとする。

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)
次に、回転算出部305は、各差分値を縦、横の長さとし、最上端点A、最左端点C、最下端点B、最右端点Dのすべてを含む長方形を求める。次に、回転算出部305は、照射野領域を含む長方形がすべて表示領域610に表示されるような変倍率を求める。上記例では、縦方向の変倍率は(式7)より70%、横方向の変倍率は(式8)より67%となる。2つの変倍率のうち放射線画像がより大きくなる変倍率が70%であることから、回転角度が0°の縮小率は70%と算出される。

(1600/2207)×100=70% …(式7)
(1200/1783)×100=67% …(式8)
続いて、回転算出部305は、放射線画像の中心点を中心に放射線画像を1度左回転する。これにより、照射野領域の最上端点A、最下端点B、最左端点C、最右端点Dも放射線画像の中心点を中心に座標移動する。放射線画像の中心点を中心とした各点の移動後の座標はアフィン変換の方程式を用いることで算出できる。そして、回転算出部305は、算出した回転後の最上端点A'、最下端点B'、最左端点C'、最右端点D'の座標より、角度0°の場合と同様に最上端点A'、最下端点B'、最左端点C'、最右端点D'のすべてを含む長方形を求める。そして、回転算出部305は、求めた長方形がすべて表示領域610に含まれるような変倍率を、回転角度1°の縮小率として得る。
回転算出部305は、回転角度が1°の場合の縮小率と回転角度が0°の場合の縮小率を比較し、照射野領域がより大きくなるような縮小率に対応する回転角度を選択する。回転算出部305は、2°~359°まで同様の処理を繰り返すことで、照射野領域の表示割合が最大となる回転角度を算出する。この場合も、幾何変換部306は、回転算出部305により算出された回転角度分、放射線画像を回転する。なお、第2の実施形態に係る放射線撮影システム100のこれ以外の構成及び処理は、第1の実施形態に係る放射線撮影システム100の構成及び処理と同様である。
(第3の実施形態)
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。
また、記憶部304には、劣化率の閾値が記憶されているものとする。なお、記憶部304には、部位毎に応じて複数の閾値が記憶されていてもよい。また、記憶部304には、劣化を段階的に判断するための複数の閾値が格納されていてもよい。
図8は、第3の実施形態に係る放射線画像処理を示すフローチャートである。なお、図8に示す放射線画像処理の各処理のうち、図4を参照しつつ説明した第1の実施形態に係る放射線画像処理の各処理と同一の処理には、同一の番号を付している。S405において、幾何変換部306は、照射野領域が傾いている場合には(S405でYES)、処理をS801へ進める。
S801において、幾何変換部306は、S404において算出した回転角度から、劣化率テーブル700を参照し、劣化率を特定する。幾何変換部306は、特定した劣化率と閾値とを比較する。幾何変換部306は、劣化率が閾値以下の場合には(S801でYES)、処理をS406へ進める。幾何変換部306は劣化率が閾値よりも大きい場合には(S801でNO)、回転処理を行うことなく、処理をS407へ進める。
例えば、図5を参照しつつ説明した例のように回転角度θ=31°と算出されたとする。この場合、劣化率テーブル700より劣化率は1.9%と特定される。劣化率の閾値2%である場合、回転角度θ=31°では劣化率は閾値以下となるため、回転角度θ=31°での回転が実行される。
また、以下の点で示される照射野領域を例に説明する。

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)
この場合、X座標の差分は(式9)より1266、Y座標の差分は(式10)より340となり、三角関数よりθ=15°と算出される。この場合には、劣化率は2.5%となり閾値2%よりも大きい値となる。このため、回転角度θ=15°での回転については実行しないよう制御される。

2386-1120=1266 …(式9)
1362-1022=340 …(式10)
図9は、回転が実施されない場合の照射野領域900の表示例を示す図である。上記の例において、θ=15°の回転を実行しない場合、S407において、幾何変換部306は、照射野領域900の最上端点EのY座標と最下端点FのY座標の差分を算出する。幾何変換部306はさらに、最左端点GのX座標と最右端点HのX座標の差分を算出する。最上端点Eと、最下端点FのY座標の差分は、(式11)より2270となる。また、最左端点Gと最右端HのX座標の差分は、(式12)より1783となる。

3292-1022=2270 …(式11)
2386-603=1783 …(式12)
次に、幾何変換部306は、各差分値を縦、横の長さとし、最上端点E、最左端点G、最下端点F、最右端点Hのすべてを含む長方形を求める。本例では、縦方向の変倍率は(式13)より70%、横方向の変倍率は(式14)より67%となる。なお、表示領域610の表示サイズは1600×1200である。この場合、幾何変換部306は、照射野領域の最上端点Eと最下端点Fが表示領域610の辺に接するように放射線画像を縮小する。

(1600/2207)×100=70% …(式13)
(1200/1783)×100=67% …(式14)
なお、第3の実施形態に係る放射線撮影システム100のこれ以外の構成及び処理は、他の実施形態に係る放射線撮影システム100の構成及び処理と同様である。以上のように、第3の実施形態においては、撮影制御装置110は、画像の回転に応じた画質の劣化に応じて、回転を制御することができる。
(第4の実施形態)
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。
図10は、第4の実施形態に係る放射線画像処理を示すフローチャートである。なお、図10に示す放射線画像処理の各処理のうち、図4を参照しつつ説明した第1の実施形態に係る放射線画像処理の各処理と同一の処理には、同一の番号を付している。S405において、幾何変換部306は、照射野領域が傾いている場合には(S405でYES)、処理をS1001へ進める。
S1001において、幾何変換部306は、記憶部304に格納されている放射線画像を複製する。次に、S1002において、幾何変換部306は、複製画像に対し回転処理を施す。本処理は、第1の実施形態において説明したS406(図4)の処理と同様である。次に、S1003において、幾何変換部306は、複製画像に対し変倍処理を施す。本処理は、S407(図4)の処理と同様である。次に、S1004において、幾何変換部306は、幾何学処理後の画像を記憶部304に格納し、その後処理をS408へ進める。S408においては、幾何学処理後の複製画像を表示するよう制御する。
放射線画像処理により複製画像が記憶部304に格納された後は、表示制御部307は、複製画像及び回転処理が施されていない放射線画像を表示部205に表示可能となる。表示制御部307は、例えば、操作部206を介して受け付けたユーザ操作に応じて複製画像及び放射線画像の少なくとも一方を表示部205に表示する。
同一検査内で複数の放射線画像を撮影した場合において、各放射線画像の表示を切り替えた場合では撮影直後の表示状態と同じ状態で確認したいケースが考えられる。そのようなケースにおいて、操作部206より回転が施された複製画像の表示指示を受け付けた場合には、表示制御部307は、複製画像を表示するよう制御する。
一方、放射線画像内に必要な診断部位が照射野領域内に全て含まれているかを確認する場合には、照射野領域外の領域も画像確認をしたいケースが考えられる。このケースで、例えば、操作部206に設けられた画像確認用のコントロールを押下された場合で、照射野領域外の確認を実施するための指示を受け付けたとする。この場合には、表示制御部307は、回転処理が施されていない放射線画像を表示するよう制御する。
なお、表示の切替は、ユーザ操作によるものに限定されるものではなく、システムの設定に基づいてもよい。なお、第4の実施形態に係る放射線撮影システム100のこれ以外の構成及び処理は、他の実施形態に係る放射線撮影システム100の構成及び処理と同様である。
このように、第4の実施形態によれば、撮影制御装置110は、回転処理が施された画像と、回転処理が施されていない画像とを選択的に表示することができる。
(第5の実施形態)
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。
図11は、第5の実施形態に係る放射線画像処理を示すフローチャートである。なお、図11に示す放射線画像処理の各処理のうち、図4を参照しつつ説明した第1の実施形態に係る放射線画像処理の各処理と同一の処理には、同一の番号を付している。S407の処理の後、S1101において、幾何学処理情報を記憶部304に格納し、その後処理をS408へ進める。
放射線画像処理により幾何学情報が記憶部304に格納された後は、CPU201は、幾何学処理の施されていない放射線画像を外部装置に送信可能なだけでなく、幾何学情報を用いて幾何学処理を施した放射線画像を外部装置に送信可能となる。CPU201は、例えばユーザ操作に応じて何れかの放射線画像を選択的に外部装置に送信する。
例えば、画像を外部装置に送信する場合において、IHE(Integrating the Healthcare Enterprise)で定義される規格にCPI(Consistent Presentation of Images)がある。この規格では、装置に依存しない表示状態の一貫性を提供する必要がある。このケースおいては、例えば操作部206に設けられたCPIで出力を指示するためのコントロールの押下により画像出力指示を受け付けると、CPU201は、幾何学処理が施されていない放射線画像を外部装置に送信する。
一方、CPIに準じない場合において、表示部205での表示状況と同様の表示状態を外部装置で表示したいケースが考えられる。このケースにおいて、操作部206に設けられたCPIで出力しないように指示するためのコントロールが押下されとする。この場合、CPU201は、放射線画像に対し幾何学情報を利用して、放射線画像に対し幾何学処理を施し、処理後の画像を外部装置に送信する。なお、第5の実施形態に係る放射線撮影システム100のこれ以外の構成及び処理は、他の実施形態に係る放射線撮影システム100の構成及び処理と同様である。
以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
100 放射線画像システム
110 撮影制御装置
305 回転算出部
306 幾何変換部

Claims (9)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. コンピュータを、請求項1乃至の何れか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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