MX2013014549A - Acercamiento de imagenes medicas. - Google Patents

Acercamiento de imagenes medicas.

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MX2013014549A
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Iwo Willem Oscar Serlie
Rudolph Martherus
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    • G06T3/40Scaling of whole images or parts thereof, e.g. expanding or contracting
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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Abstract

La invención se refiere a un sistema (100) para acercar una imagen visualizada en un orificio de observación, en donde la imagen comprende una pluralidad de regiones, cada región de la pluralidad de regiones tiene una función de acercamiento asociada con la región, el sistema comprende una unidad de entrada (110) para recibir una entrada de región para seleccionar una región de la pluralidad de regiones y para recibir una entrada de acercamiento para acercar la imagen, y una unidad de acercamiento (120) para acercar la imagen con base en la entrada de acercamiento, utilizando la función de acercamiento asociada con la región seleccionada. La función de acercamiento asociada con cada región de la pluralidad de regiones puede ser definida de cualquier manera considerada útil. Por ejemplo, esto puede ser definido de una manera tal que la región seleccionada o una porción interesante de ésta es visualizada en el orificio de observación o, viceversa, la región seleccionada o una porción interesante de la misma es retirada de la vista mostrada de la imagen. Ventajosamente, el usuario no siempre necesita seleccionar de manera precisa el centro del acercamiento, ya que la aplicación seleccionará el centro de acercamiento, con base al menos en la región seleccionada.

Description

ACERCAMIENTO DE IMAGENES MEDICAS CAMPO DE LA INVENCION La invención se refiere a la visualizacion de imágenes médicas. Especialmente, ésta se refiere al acercamiento interactivo de imágenes tales como imágenes de mamografía.
ANTECEDENTES DE LA INVENCION Actualmente, el acercamiento de imágenes es implementado por la provisión de una entrada para cambiar la escala del área observada. Son posibles diversas implementaciones . Por ejemplo, en una imagen bidimensional , el usuario puede seleccionar el centro del acercamiento (es decir, un punto fijo en la imagen bidimensional) y rodar la rueda del ratón para amplificar o reducir la imagen. Para la mamografía, esto es típicamente combinado por la visualizacion de imágenes en el espejo u operación de panorámica y acercamiento por espejo como se describe en el documento O 2006/018816 titulado "Sistema de visualizacion para la evaluación de mamografías". El acercamiento de imágenes bidimensionales (2D) puede ser generalizado al acercamiento de imágenes tridimensionales (3D) . Por ejemplo, para la proyección en perspectiva, las imágenes visualizadas son acercadas cuando la cámara se mueve a lo largo de la línea hacia uno de los puntos de desvanecimiento. Para proyecciones ortogonales, el acercamiento está basado en el cambio de la escala en los REF.245277 planos perpendiculares a las líneas de proyección, es decir, perpendiculares a la dirección de observación.
El inconveniente de las implementaciones de acercamiento disponible es que, cuando un usuario mira una región de imagen que es de interés para él, la función de acercamiento no siempre mantiene esa región en la pantalla. La región puede desaparecer fácilmente de la pantalla cuando el centro del, acercamiento es fijado lejos de la región de interés y la región de interés está junto al límite de un orificio de observación para visualizar la imagen. Este problema es frecuentemente enfrentado por la selección del centro de acercamiento en el centro de la región de interés. Sin embargo, este método falla cuando la región de interés está adyacente al límite del orificio de observación.
BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION Sería ventajoso tener un sistema mejorado del acercamiento de las imágenes, en donde una región de imagen de interés puede ser observada en el orificio de observación mientras que la imagen es acercada.
Para lograr esto, en un aspecto, la invención proporciona un sistema para el acercamiento de una imagen visualizada en un orificio de observación, en donde la imagen comprende una pluralidad de regiones, cada región de la pluralidad de regiones tiene una función de acercamiento asóciada con la región, el sistema comprende: una unidad de entrada para recibir una entrada de la región para seleccionar una región de la pluralidad de regiones y para recibir una entrada de acercamiento para el acercamiento la imagen; y - una unidad de acercamiento para acercar la imagen con; base en la entrada de acercamiento, utilizando la función de acercamiento asociada con la región seleccionada.
La función de acercamiento asociada con la primera i región de la pluralidad de regiones, la primera región que rodea el centro del orificio de observación, puede ser definida, por ejemplo, de una manera tal que el centro de la I primera región es el centro de acercamiento de una primera función de acercamiento asociada con la primera región. El centro de acercamiento de una segunda función de acercamiento asociada con una segunda región adyacente al límite del orificio de observación puede ser un punto sobre el límite del orificio de observación adyacente a la segunda región.
: Una persona experta en la técnica entenderá cómo interpretar el centro del acercamiento para las imágenes bidimensionales y tridimensionales. Por ejemplo, en el caso de ; las imágenes 2-D, el centro de acercamiento es un punto en la, imagen; en el caso de las imágenes de proyección ortogonal, el centro del acercamiento es un punto en el plano del proyección (plano de observación); para imágenes en perspectiva, el centro de acercamiento es el punto de desvanecimiento .
¡ En una modalidad del sistema, la región seleccionada es definida con base en una posición del orificio de observación comprendida en la entrada de la región. Cada región de la pluralidad de regiones puede ser definida como una porción del1 orificio de observación. La posición del orificio de observación significa una posición en el orificio de observación. Esta posición puede ser definida por un punto o un pixel, por ejemplo. La región seleccionada puede ser la región de la pluralidad de regiones que comprende la posición del! orificio de observación comprendido en la región introducida . i En una modalidad del sistema, la región seleccionada es I además definida con base en un objeto de imagen visualizado en él orificio de observación y la relación espacial entre la posición del orificio de observación y el objeto. Esto i permite definir la región seleccionada con base en el orificio de observación así como con base en los contenidos de :1a imagen. Por ejemplo, una línea límite de la región pueke ser definida por un contorno para delinear el objeto.
¡ En una modalidad, el sistema comprende además una unidad de '< segmentación para definir el objeto de imagen. La segmentación puede ser llevada a cabo automáticamente, semi- I automáticamente o manualmente. i I En una modalidad del sistema, el centro de acercamiento de la función de acercamiento asociada con una región de la pluralidad de regiones está en una posición predefinida dentro de la región. Por ejemplo, el centro de acercamiento puede ser el centro de "masa" o centro de "inercia" de la región. Esto ayuda a mantener la porción de la imagen visualizada que comprende el centro y sus alrededores en el orificio de observación. La persona experta entenderá cómo computar la masa o el centro de inercia de una región reemplazando la masa por la intensidad de la imagen.
En una modalidad del sistema, la función de acercamiento asociada con la región es una combinación de un acercamiento, una, panorámica y/o una transformación por rotación. Por ejemplo, el centro de acercamiento puede ser trasladado mientras que la imagen es cambiada de escala. Opcionalmente, la imagen visualizada puede ser rotada alrededor del centro del acercamiento. De esta manera, las características interesantes de la imagen pueden ser mejor representadas en la imagen acercada o amplificada.
En una modalidad, el sistema está además acomodado para el acercamiento de una segunda imagen visualizada en un segundo orificio de observación, y en donde cada región de la pluralidad de regiones tiene una segunda función de acercamiento asociada con la región para el acercamiento de la segunda imagen, y - la unidad de acercamiento está además acomodada i para realizar el acercamiento de la segunda imagen con base I en una entrada de acercamiento, utilizando la segunda función de ácercamiento asociada con la región seleccionada.
I Esto es útil, por ejemplo, en mamografía, en donde las imágenes en el espejo de la mama derecha e izquierda son visualizadas, cada una en su propio orificio de observación, y acercadas simultáneamente con base en un acercamiento introducido proporcionado para la mama derecha o izquierda. i Los i orificios de observación pueden ser combinados en un área i de pantalla simple. i ! En una. modalidad del sistema, la segunda función de ? I acercamiento está basada en la función de acercamiento asociada con la región seleccionada en la imagen, y un mapa dell orificio de observación dentro del segundo orificio de observación, en donde el centro de acercamiento de la segunda función de acercamiento asociada con la región seleccionada, es ¡obtenido por el mapeo del centro de acercamiento de la función de acercamiento asociada con la región seleccionada dentro del segundo orificio de observación utilizando el mapeo. La segunda escala de acercamiento de la segunda función de acercamiento es computada con base en la escala de acercamiento de la función de acercamiento. Por ejemplo, las dos j escalas pueden ser idénticas.
¡ Ventajosamente, el sistema de la invención puede ser útil para la mamografía digital.
En un aspecto adicional, la invención proporciona un aparato de adquisición de imágenes comprendiendo una modalidad del sistema descrito.
En un aspecto adicional, la invención proporciona una i estación de trabajo que comprende una modalidad del sistema descrito .
En un aspecto adicional, la invención proporciona un método para el acercamiento de una imagen visualizada en un orificio de observación, en donde la imagen comprende una pluralidad de regiones, teniendo cada región de la pluralidad de .regiones, una función de acercamiento asociada con la región, el método comprende: un paso de introducción para recibir una entrada de la región para seleccionar una región de la pluralidad de regiones y para recibir una entrada de acercamiento para acercar la imagen; y un paso de acercamiento para acercar la imagen con base en la entrada de acercamiento, utilizando la función de acercamiento asociada con la región seleccionada. i En un aspecto adicional, la invención proporciona un producto de programa de computadora para ser cargado por un arreglo de computadora, que comprende las instrucciones para el cercamiento de una imagen visualizada en un orificio de observación, en donde la imagen comprende una pluralidad de f regiones, cada región de la pluralidad de regiones tiene una función de acercamiento asociada con la región, el producto de : programa de computadora, después de ser cargado, proporciona la unidad de procesamiento con la capacidad para llevar a cabo los pasos de una modalidad del método descrito.
¡ Podrá ser apreciado por aquellos expertos en la técnica que; dos o más de las modalidades anteriormente mencionadas, impiementaciones , y/o aspectos de la invención pueden ser combinados de cualquier manera considerada útil.
I • Las modificaciones y variaciones del aparato de adquisición de imágenes, de la estación de trabajo, del método, y/o del producto de programa de computadora, que corresponden a las modificaciones y variaciones descritas del sistema o del método, pueden ser llevadas a cabo por una persona experta en la técnica con base de la descripción.
¡ Una persona experta en la técnica apreciará que un grupo de datos de imágenes en la invención reclamada puede ser un grupo de datos de imágenes bidimensionales (2-D) , tridimensionales (3-D) o tetradimensionales (4-D) , adquiridas por¡ diversas modalidades de adquisición tales como, pero no I limitadas a, formación de imagen de rayos X, Tomografía t Computarizada (CT, por sus siglas en Inglés) , Formación de Imagen de Resonancia Magnética (MRI, por sus siglas en i Inglés) , Ultrasonido (US) , Tomografía de Emisión de Positrones (PET, por sus siglas en Inglés) , Tomografía Computarizada de Emisión de Fotones Simple (SPECT, por sus siglas en Inglés) , y Medicina Nuclear (NM, por sus siglas en Inglés) .
, La invención es descrita en las reivindicaciones independientes. Las modalidades ventajosas son descritas en las : reivindicaciones dependientes.
BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS ] Estos y otros aspectos de la invención se volverán aparentes a partir de y serán elucidados por medio de las implementaciones y modalidades descritas más adelante en la presente y con referencia a las figuras anexas, en donde: í La Figura 1 muestra un diagrama de bloque de una modalidad ejemplar del sistema; - La Figura 2 muestra las regiones de una imagen, definidas con base en una partición del orificio de observación; La Figura 3 muestra las regiones de una imagen, definidas con base en la delineación del objeto; La Figura 4 ilustra una modalidad del sistema para acercar concurrentemente las imágenes en el espejo de la mama derecha e izquierda; La Figura 5 muestra un diagrama de flujo de las i implementaciones ejemplares del método; ¡ La Figura 6 muestra esquemáticamente una modalidad ¡ ejemplar del aparato de adquisición de imágenes; y La Figura 7 muestra esquemáticamente una modalidad ejemplar de la estación de trabajo.
Números de referencia idénticos son utilizados para denotar partes similares a todo lo largo de las Figuras.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION La Figura 1 muestra esquemáticamente un diagrama de bloque de una modalidad ejemplar del sistema 100 para el acercamiento de una imagen visualizada en un orificio de observación, en donde la imagen comprende una pluralidad de regiones, cada región de la pluralidad de regiones tiene una función de acercamiento asociada con la región, el sistema comprende : una unidad de entrada 110 para recibir una introducción de región para seleccionar una región de la pluralidad de regiones y para recibir una entrada de acercamiento para acercar la imagen; y una unidad de acercamiento 120 para acercar la imagen con base en la introducción de acercamiento, utilizando la función de acercamiento asociada con la región seleccionada .
La modalidad ejemplar del sistema 100 comprende además: una unidad de segmentación 130 para definir el objeto de imagen; una unidad de control 160 para controlar el trabajo del; sistema 100; y - una unidad de memoria 170 para almacenar datos.
, En una modalidad del sistema 100, existen tres conectadores de entrada 181, 182 y 183 para los datos entrantes. El primer conectador de entrada 181 está acomodado para recibir datos que entran desde un medio de almacenamiento de datos tal como, pero no limitados a, un disco duro, una cinta magnética, una memoria instantánea, o un disco óptico. El segundo conectador de entrada 182 está acomodado para recibir datos que vienen de un dispositivo de entrada de usuario tales como, pero no limitados a, un ratón o una pantalla táctil. El tercer conectador de entrada 183 está acomodado para recibir datos que vienen de un dispositivo de entrada de usuario tal como un teclado. Los conectadores de entrada 181, 182 y 183 están conectados a una unidad de control de entrada 180.
En una modalidad del sistema 100, existen dos conectadores de salida 191 y 192 para los datos salientes. El primer conectador de salida 191 está acomodado para enviar los datos hacia un medio de almacenamiento de datos tal como un disco duro, una cinta magnética, una memoria instantánea, o un disco óptico. El segundo conectador de salida 192 está acomodado para enviar los datos hacia un dispositivo de visualización. Los conectadores de salida 191 y 192 reciben los datos respectivos vía una unidad de control de salida 190.
' Una persona experta en la técnica entenderá que existen muchas maneras de conectar los dispositivos de entrada a los conectadores de entrada 181, 182 y 183 y los dispositivos de salida a los conectadores de salida 191 y 192 del sistema 1001 Estas formas comprenden, pero no están limitadas a, la conexión alámbrica e inalámbrica, una red digital tal como, pero no limitada a, una Red de Área Local (LAN, por sus siglas en Inglés) y una Red de Area Ancha (WAN, por sus siglas en Inglés) , la Internet, una red telefónica digital, y una| red telefónica analógica.
; En una modalidad del sistema 100, el sistema 100 comprende una unidad de memoria 170. El sistema 100 está acomodado para recibir los datos de entrada desde dispositivos externos vía cualquiera de los conectadores de entrada 181, 182, y 183 y para almacenar los datos de entrada recibidos en la unidad de memoria 170. La carga de los datos de ; entrada dentro de la unidad de memoria 170 permite el acceso rápido a las porciones de datos relevantes por las unijdades del sistema 100. Los datos de entrada comprenden los datos de la imagen, la entrada de la región y la entrada del acercamiento. Opcionalmente, los datos de entrada pueden comprender instrucciones para la unidad de segmentación 130. La unidad de memoria 170 puede ser implementada por dispositivos tales como, pero no limitados a, un archivo de registro de una CPU, una memoria intermedia (cache), un chip de j Memoria de Acceso Aleatorio (RAM, por sus siglas en Inglés) , un chip de Memoria de Solo Lectura (ROM, por sus siglas en Inglés) , y/o una unidad de disco duro y un disco duró. La unidad de memoria 170 puede estar además acomodada para almacenar los datos de salida. Los datos de salida comprenden los datos de la imagen acercada o amplificada. La unidad de memoria 170 puede también ser acomodada para recibir los datos desde y/o distribuir datos hacia las unidades del sistema 100 que comprende la unidad de entrada 110, la unidad de acercamiento 120, la unidad de segmentación 1307 y la unidad de control 160, vía un barra colectiva de memoria 175. La unidad de memoria 170 está además acomodada para hacer que los datos de salida estén disponibles a los dispositivos externos vía cualquiera de los conectadores de salida 191 y 192. El almacenamiento de datos desde las unidades del sistema 100 en la unidad de memoria 170 pueden mejorar ventajosamente el desempeño de las unidades del sistema 100, así como la velocidad de transferencia de los datos de salida desde las unidades del sistema 100 hacia los dispositivos externos.
En una modalidad del sistema 100, el sistema 100 comprende una unidad de control 160 para controlar el sistema 100;. La unidad de control 160 puede estar acomodada para recibir datos de control provenientes de, y proporcionar datbs de control hacia las unidades del sistema 100. Por ejemplo, después de recibir una entrada de la región para seleccionar una región de la pluralidad de regiones y una enterada de acercamiento para acercar la imagen, la unidad de entjrada 110 puede ser acomodada para proporcionar datos de j control "los datos de entrada han sido recibidos" a la unidad de ; control 160, y la unidad de control 160 puede ser acomodada para proporcionar los datos de control "acercar la I I ima'gen" a la unidad de acercamiento 120. Alternativamente, unai función de control puede ser implementada en otra unidad más' del sistema 100.
En una modalidad, la invención es utilizada por un médico para observar una imagen de la mama izquierda. La I Figura 2 muestra la imagen de la mama izquierda en un ! orificio de observación. Existen dos regiones de imagen, la i primera región de imagen 1 y la segunda región de imagen 2 , definidas con base en una división del orificio de I observación por una línea divisoria 20. Tal definición de las regiones es útil en el caso de mamografía de rayos x, donde la j imagen de la mama es mostrada en el orificio de observación de una manera estandarizada. La primera región 1 esta localizada cerca de la pared del pecho. La segunda región 2 comprende la parte remanente de la imagen, no incluida én la primera región 1. El usuario puede utilizar el ratón para proporcionar la entrada de la región y la entrada deli acercamiento. En una modalidad, el usuario puede mover el señalador para apuntar a un sitio en la imagen y oprimir el botón del ratón, con lo cual se selecciona una posición del i i i orificio de observación. Además, el usuario puede utilizar la rueda del ratón para el acercamiento o el alejamiento de la imagen. Si la posición seleccionada 211 es incluida en la primera región 1, la primera región 1 es seleccionada y la función de acercamiento es la función asociada con la primera región 1. El centro de acercamiento de la función de acercamiento asociada con la primera región 1 está en la posición 212, que es la intersección de la horizontal que cruza la posición seleccionada 211 y la línea límite del orificio de observación izquierdo. De esta manera, el usuario puede ver un área del tejido mamario cerca de la pared del pecho. Si el usuario selecciona una posición 22 en la segunda región 2, la segunda región 2 es seleccionada y la función de acercamiento es la función asociada con la segunda región 2. La posición seleccionada 22 se vuelve el origen del acercamiento de la función de acercamiento asociada con la segunda región 2.
; En una modalidad del sistema, la región seleccionada es además definida con base en un objeto de imagen visualizado en el orificio de observación y la relación espacial entre la posición del orificio de observación y el objeto. Esta modalidad es ilustrada en la Figura 3. Existen tres regiones de imagen 1, 21 y 3', definidas con base en una división del orificio de observación por una línea divisoria 20 y una curva divisoria 30. Tal definición de las regiones es útil en el caso de la mamografía de rayos x, donde la imagen de la mama es mostrada en el orificio de observación de una manera estandarizada. La curva divisoria 30 puede ser definida con relación al orificio de observación. Alternativamente, la curva divisoria puede ser definida con base en una segmentación de imagen por la piel de la mama mostrada en la imagen visualizada en el orificio de observación. La segmentación puede ser realizada manualmente, semi-autómáticamente, o automáticamente. Una persona experta en la técnica será capaz de elegir e implementar un método de segmentación adecuado.
Como en la modalidad previa ilustrada en la Figura 2, el usuario puede utilizar el ratón para proporcionar la entrada de la región y la entrada del acercamiento por, en sucesión, el movimiento del señalador del ratón para señalar a un sitio en la imagen, oprimiendo el botón del ratón, con lo cual se selecciona el sitio o posición, y además se utiliza la rueda I del. ratón para el acercamiento o el alejamiento de la imagen.
Las; funciones de acercamiento asociadas con las regiones 1 y 21 |son las mismas que se describen anteriormente para las regiones 1 y 2 en la Figura 2, respectivamente. Una tercera i función de acercamiento está asociada con la región 31. Si la posición seleccionada 311 está en la tercera región 3', la tercera región 3 ' es seleccionada y la función de acercamiento es la función asociada con la región 31 , el centro de acercamiento de esta función de acercamiento está en la posición 312, que es una posición definida por la intersección de la normal a la curva divisoria 30 que cruza la posición seleccionada 311 y la curva divisoria. De este modo, seleccionando una posición en la tercera región 31 , el usuario puede acercar un área de la mama cercana a la porción seleccionada de la piel.
: Opcionalmente, el centro de acercamiento puede ser i visualizado por un marcador como se ilustra en las Figuras 2 y 3.
En una modalidad, el sistema 100 está además acomodado para acercar una segunda imagen visualizada en un segundo orificio de observación, en donde cada región de la pluralidad de regiones tiene una segunda función de acercamiento asociada con la región para el acercamiento de la segunda imagen, y la unidad de acercamiento 120 está además acomodada para acercar la segunda imagen con base en la entrada de acercamiento, utilizando la segunda función de acercamiento asociada con la región seleccionada. Esto es útil, por ejemplo, en mamografía, donde las imágenes en el espejo de la mama derecha e izquierda son visualizadas, cada una; en su propio orificio de observación, y acercadas simultáneamente con base en una entrada de acercamiento proporcionada con base en la mama derecha o izquierda. La Figura 4 muestra la imagen de la mama derecha en el orificio de 'observación 41 y la imagen de la mama izquierda en el i segundo orificio de observación 42. Los orificios de observación son combinados en un área de visualización simple. Mediante la provisión de una entrada de región y una entrada de acercamiento para acercar la imagen, la segunda imagen es acercada concurrentemente con la imagen, utilizando los; parámetros de acercamiento derivados, basados en las mismas entradas y la segunda función de acercamiento asociada .
¡ I En una modalidad del sistema 100, la segunda función de acercamiento está basada en la función de acercamiento i asociada con la región seleccionada en la imagen y un mapa delj orificio de observación dentro del segundo orificio de i observación para mapear el centro de acercamiento de la función de acercamiento asociada con la región seleccionada dentro del centro de acercamiento asociada con la segunda función de acercamiento. Esta modalidad es ilustrada también en la Figura 4, en donde el mapa es la reflexión en el espejo del! orificio de observación 41 sobre la línea 40 de "simetría" dentro del segundo orificio de observación 42. La i segunda función de acercamiento de este modo definida por el centro de acercamiento 421 que es la imagen en el espejo del centro de acercamiento 411.
; Aunque las modalidades de la invención han sido descritas con referencia a las imágenes de mamografía de rayos x, una persona experta en la técnica entenderá que la invención es útil para interactuar con otras imágenes. Los ejemplos de tales imágenes incluyen pero no están limitados a, barridos cerebrales de MRI e imágenes PET de los pulmones.
: Aquellas personas expertas en la técnica entenderán además que son también posibles otras modalidades del sistema 100. Es posible, entre otras cosas, redefinir las unidades del ¡ sistema y redistribuir sus funciones. Por ejemplo, pueden existir varias unidades de segmentación 130, cada una implementando una técnica de segmentación diferente. Aunque las modalidades descritas aplican a las imágenes médicas, otras aplicaciones del sistema, no relacionadas a las aplicaciones médicas, son también posibles. 1 Las unidades del sistema 100 pueden ser implementadas utilizando un procesador. Normalmente, sus funciones son realizadas bajo el control de un producto de programa de software. Durante la ejecución, el producto del programa de software es normalmente cargado en una memoria, como una RAM, y epecutado desde allí. El programa puede ser cargado desde una; memoria de respaldo, tal como una ROM, disco duro, o almacenamiento magnético y/u óptico, o puede ser cargada vía una; red como la Internet. Opcionalmente, el circuito integrado específico de la aplicación puede proporcionar la funcionalidad descrita.
! Una diagrama de flujo ejemplar del método M de acercamiento de una imagen visualizada en un orificio de observación, en donde la imagen comprende una pluralidad de regiones, cada región de la pluralidad de regiones tiene una función de acercamiento asociada con la región, es esquemáticamente mostrado en la Figura 5. El método M comienzá con un paso de segmentación opcional S05 para definir un objeto en la imagen. Alternativamente, o después del ' paso de segmentación S05, el método M es acomodado para realizar un paso de introducción S10 para recibir una introducción de región para seleccionar una región de la pluralidad de regiones y para recibir una entrada de acercamiento para acercar la imagen. Después del paso de entrada S10, el método M continúa hacia un paso de acercamiento S20 para acercar la imagen con base en la entrada de acercamiento, utilizando la función de acercamiento asociada con la región seleccionada. Después el pasó de acercamiento S20, el método M termina.
] La Figura 6 muestra esquemáticamente una modalidad ejemplar del aparato de adquisición de imágenes IAA empleando el sistema SYS de la invención, el aparato de adquisición de imágenes IAA comprende una unidad de adquisición de imágenes IAA10 conectado vía una conexión interna con el sistema SYS, un .conectador de entrada IAA01, y un conectador de salida IAA02. Este arreglo incrementa ventajosamente las capacidades del; aparato de adquisición de imágenes IAA, proporcionándole al J aparato de adquisición de imágenes IAA capacidades ventajosas del sistema SYS.
' La Figura 7 muestra esquemáticamente una modalidad ejemplar de la estación de trabajo WS. La estación de trabajo comprende una barra colectiva del sistema WS01. Un procesador WS10, una memoria WS20, un adaptador de entrada/salida (1/0) de !disco WS30, y una interconexión de usuario S40 son operativamente conectados a la barra colectiva del ' sistema WS01. Un dispositivo de almacenamiento en disco WS31 es operativamente acoplado al adaptador del 1/0 del disco WS30. Un 'teclado WS41, un ratón WS42, y una pantalla WS43 son operativamente acoplados a la interconexión de usuario WS40. El sistema SYS de la invención, implementado como un programa de computadora, es almacenado en el dispositivo de almacenamiento de disco WS31. La estación de trabajo WS está acomodada para cargar el programa e introducir datos de entrada en la memoria WS20, y ejecutar el programa en el procesador WS10. El usuario puede introducir información a la estación de trabajo WS, utilizando el teclado WS41 y/o el ratón WS42. La estación de trabajo está acomodada para enviar de 'salida información hacia el dispositivo de pantalla WS43 i y/o* hacia el disco WS31. Una persona experta en la técnica I entenderán que existen otras numerosas modalidades de la estación de trabajo WS conocidas en la técnica, y que la presente modalidad sirve el propósito de ilustrar la invención y no debe ser interpretada como limitante de la invención a esta modalidad particular.
Se debe notar que las modalidades anteriormente mencionadas ilustran en vez de limitar la invención, y aquéllas personas expertas en la técnica serán capaces de diseñar modalidades alternativas sin apartarse del alcance de lasj reivindicaciones anexas. En las reivindicaciones, cualesquiera signos de referencia colocados entre paréntesis, no serán limitantes de las reivindicaciones. La palabra "que comprende" no excluye la presencia de elementos o pasos no listados en una reivindicación o en la descripción. La palabra "un", "uno" o "una" que preceden un elemento no excluye la presencia de una pluralidad de tales elementos. La invención puede ser implementada por medio de hardware que comprende varios elementos distintos y por medio de una computadora programada. En las reivindicaciones del sistema se ¡enumeran varias unidades, varias de estas unidades pueden ser¡ ejemplificadas por uno y el mismo registro de hardware (equipo físico) o software (dotación lógica informática) . El uso¡ de las palabras, primero, segundo, tercero, etc., no indica ningún ordenamiento. Estas palabras tienen que ser interpretadas como nombres .
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la ¡citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.
I i

Claims (12)

REIVINDICACIONES ' Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:
1. Un sistema para acercar una imagen visualizada en un orificio de observación, caracterizado porque la imagen comprende una pluralidad de regiones, la pluralidad de regiones de la imagen dividen el orificio de observación, cada región de la pluralidad de regiones tiene una función de acercamiento asociada con la región, el sistema comprende: una unidad de entrada para recibir una entrada de región para seleccionar una región de la pluralidad de regiones y para recibir una entrada de acercamiento para acercar la imagen; la entrada de región comprende una posición del orificio de observación, es decir, una posición i en el orificio de observación, siendo la región seleccionada, I la ' región de la pluralidad de regiones que comprende la posición del orificio de observación comprendida en la entrada de región; y una unidad de acercamiento para acercar la imagen conj base en la entrada de acercamiento, utilizando la función de acercamiento asociada con la región seleccionada.
2. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la región seleccionada es ? además definida con base en un objeto de imagen visualizada en el orificio de observación y la relación espacial entre la posición del orificio de observación y el objeto .
'¦ 3. El sistema de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque además comprende una unidad de segmentación para definir el objeto de imagen.
¡ 4. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el centro de acercamiento de la función ! de acercamiento asociada con una región de la pluralidad de regiones, está en una posición predefinida dentro de la región.
5. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la función de acercamiento asociada con la región es una combinación de acercamiento, panorámica y/o transformación por rotación. ¡
6. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además es acomodado para acercar una segunda imagen visualizada en un segundo orificio de observación, en donde: I ! cada región de la pluralidad de regiones tiene una segunda función de acercamiento asociada con la región para acercar la segunda imagen, y J la unidad de acercamiento es además acomodada para I acercar la segunda imagen con base en la entrada de acercamiento, utilizando la segunda función de acercamiento i asociada con la región seleccionada. !
7. El sistema de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque la segunda función de acercamiento está basada en la función de acercamiento asociada con la región seleccionada en la imagen y un mapa del orificio de observación en el segundo orificio de observación, en donde el ' centro de acercamiento de la segunda función de acercamiento asociada con la región seleccionada es obtenido porj el mapeo del centro de acercamiento de la función de acercamiento asociada con la región seleccionada dentro del I segundo orificio de observación, utilizando el mapeo. i i
8. El uso del sistema de conformidad con cualquiera de lasi reivindicaciones previas, para la mamografía digital. ¡ ¡
9. Un aparato de adquisición de imágenes, I caracterizado porque comprende un sistema de conformidad con i cualquiera de las reivindicaciones previas. i i
10. Una estación de trabajo, caracterizada porque i comprende un sistema de conformidad con cualquiera de las ! reivindicaciones previas. i
11. Un método de acercamiento una imagen visualizada en i un orificio de observación, en donde la imagen comprende una pluralidad de regiones, la pluralidad de regiones de la i imagen dividen el orificio de observación, cada región de la pluralidad de regiones tiene una función de acercamiento asociada con la región, caracterizado porque comprende: I un paso de entrada para recibir una entrada de región para seleccionar una región de la pluralidad de regiones y para recibir una entrada de acercamiento para acercar la imagen, la entrada de región comprende una posición del orificio de observación, es decir, una posición en ¡el orificio de observación, la región seleccionada es la región de la pluralidad de regiones que comprende la posición dell orificio de observación comprendida en la entrada de la región; y ; un paso de acercamiento para acercar la imagen con i base en la entrada de acercamiento, utilizando la función de acercamiento asociada con la región seleccionada. ¡ !
12. Un producto de programa de computadora para ser cargado por un arreglo de computadora, caracterizado porque comprende las instrucciones para el acercamiento de una imagen visualizada en un orificio de observación, en donde la imagen comprende una pluralidad de regiones, la pluralidad de regiones de la imagen dividen el orificio de observación, cada región de la pluralidad de regiones tiene una función de acercamiento asociada con la región, el producto de programa de ¡computadora, después de ser cargado, le proporciona a la unidad de procesamiento la capacidad para llevar a cabo los pasos de un método de conformidad con la reivindicación 11. i I j
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