WO2012056676A1 - 表示装置 - Google Patents

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WO2012056676A1
WO2012056676A1 PCT/JP2011/005934 JP2011005934W WO2012056676A1 WO 2012056676 A1 WO2012056676 A1 WO 2012056676A1 JP 2011005934 W JP2011005934 W JP 2011005934W WO 2012056676 A1 WO2012056676 A1 WO 2012056676A1
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display
dimensional
unit
image
radiation
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PCT/JP2011/005934
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孝夫 桑原
大田 恭義
岡田 宏一
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富士フイルム株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2213/00Details of stereoscopic systems
    • H04N2213/001Constructional or mechanical details

Definitions

  • the present invention relates to a display device provided with a display unit having two adjacent display screens. More specifically, the present invention relates to a display device capable of rotating a display unit by 90 ° and switching between two-dimensional display and three-dimensional display according to the adjacent direction of two display screens.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Document 1
  • a photographed image for the right eye is displayed on one of the display screens
  • a photographed image for the left eye is displayed on the other display image.
  • a display device capable of three-dimensionally displaying a subject by combining them.
  • the display unit is supported so as to be rotatable by 90 ° around the rotation axis so that the two display screens are adjacent in either the vertical direction or the horizontal direction, and when the two display screens are adjacent in the vertical direction, three-dimensional
  • the display unit is supported so as to be rotatable by 90 ° around the rotation axis so that the two display screens are adjacent in either the vertical direction or the horizontal direction, and when the two display screens are adjacent in the vertical direction, three-dimensional
  • an object of the present invention is to provide a display device capable of selectively displaying a two-dimensional display or a three-dimensional display according to an adjacent direction of two display screens, which can stably hold a display unit being displayed.
  • a display device capable of selectively displaying a two-dimensional display or a three-dimensional display according to an adjacent direction of two display screens, which can stably hold a display unit being displayed.
  • the display device includes a display unit having two adjacent display screens, and among the photographed images for three-dimensional display consisting of two photographed images for the right eye and for the left eye
  • the three-dimensional display of the subject is enabled through an optical system that displays one photographed image on one display screen and the other photographed image on the other display screen and combines the two display screens and displays them, and a display unit
  • a display device capable of rotating 90.degree. Around a rotation axis, and switching between three-dimensional display and two-dimensional display between two adjacent display screens in the vertical direction and in the horizontal direction.
  • a lock lever pivotally supported by a second rotary shaft provided on the back of the display unit, a lock operation unit provided at one end of the lock lever and projecting outward from the display unit, and the lock lever Provided at the other end of the A locking portion, characterized by comprising an engaging portion which engages a portion of the rotary support mechanism for rotatably supporting the display unit.
  • the photographed image in the display device according to the present invention may be a medical radiation image.
  • the subject in the display device according to the present invention is a breast, and the photographed image for three-dimensional display is displayed on two display screens so that the chest wall of the breast is horizontal, thereby displaying the breast three-dimensionally It may be
  • the display unit having the two adjacent display screens is provided, and one of the photographed images for three-dimensional display of the two photographed images for the right eye and the left eye is selected.
  • the three-dimensional display of the subject is enabled via an optical system that displays one display screen and the other captured image on the other display screen and combines the two display screens and displays the display unit around the rotation axis
  • a lock lever pivotally supported by the second rotary shaft provided, a lock operating portion provided at one end of the lock lever and projecting outward from the display portion, and provided at the other end of the lock lever Lock and turn the display
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a radiation image capturing and displaying system using a radiation image display apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the radiation imaging and display system 1 captures and displays a radiation image of the breast M, and as shown in FIG. 1, includes a radiation imaging device 10 and a radiation image display device 40.
  • the radiation imaging apparatus 10 performs two-dimensional imaging or three-dimensional imaging by irradiating the breast M with radiation from a predetermined imaging direction, and acquires a radiographic image G for two-dimensional display or three-dimensional display of the breast M.
  • the image file GF storing the radiation image G is sent to the radiation image display device 40.
  • the radiation imaging apparatus 10 is movable by a base 11 and a rotation axis 12 which is movable in the vertical direction (Z direction) with respect to the base 11 and is rotatable.
  • An arm 13 connected to the base 11 is provided.
  • the arm 13 has a shape C, and the radiation irradiator 16 is attached to one end of the arm 13 so as to face the imaging table 14 at the other end.
  • the rotation and vertical movement of the arm unit 13 are controlled by an arm controller 31 incorporated in the base 11.
  • a radiation detector 15 such as a flat panel detector and a detector controller 33 that controls readout of the charge signal from the radiation detector 15 are provided. Also, inside the imaging table 14, a charge amplifier that converts a charge signal read from the radiation detector 15 into a voltage signal, a correlated double sampling circuit that samples a voltage signal output from the charge amplifier, a voltage A circuit board or the like provided with an A / D conversion unit or the like for converting a signal into a digital signal is also provided.
  • the imaging table 14 is configured to be rotatable with respect to the arm unit 13, the direction of the imaging table 14 is set to the base 11 even when the arm unit 13 rotates with respect to the base 11 in three-dimensional imaging. It can be in a fixed orientation.
  • the radiation detector 15 can repeat recording and reading of the charge signal, and may use a so-called direct type radiation image detector which directly receives the radiation irradiation to generate the charge.
  • a so-called indirect radiation image detector may be used which once converts radiation into visible light and converts the visible light into an electrical signal.
  • TFT readout method in which the charge signal is read out by turning on / off a TFT (thin film transistor) switch as the readout method of the charge signal, but not limited to this. May be used.
  • a radiation source 17 and a radiation source controller 32 are stored inside the radiation irradiator 16.
  • the radiation source controller 32 controls the timing of irradiating radiation from the radiation source 17 and radiation generation conditions (tube current (mA), irradiation time (ms), tube voltage (kV), etc.) in the radiation source 17 .
  • a compression plate 18 disposed above the imaging table 14 to press and compress the breast M at the center of the arm 13, the support 20 supporting the compression plate 18, and the support 20 in the vertical direction
  • a moving mechanism 19 for moving in the (Z direction) is provided. The position of the compression plate 18 and the compression thickness are controlled by the compression plate controller 34.
  • the control unit 30 includes a central processing unit (CPU), a semiconductor memory, a storage device such as a hard disk or an SSD, and an input unit 30a.
  • the control unit 30 outputs predetermined control signals to the various controllers 31 to 34 to control the whole of the radiation image capturing apparatus 10.
  • control unit 30 records a radiation image G based on a radiation image signal obtained by performing predetermined signal processing on the charge signal detected by the radiation detector 15 by two-dimensional imaging or three-dimensional imaging, and stores the image in the image file GF Then, it transmits to the radiation image display device 40.
  • the input unit 30a includes, for example, a pointing device such as a keyboard or a mouse, and is configured to perform two-dimensional imaging or three-dimensional imaging, CC (head-tail direction), MLO (inner / outside oblique direction), etc. It accepts input of imaging conditions including the imaging angle ⁇ , which is the angle that the arm unit 13 makes with the direction perpendicular to the detection surface 15a of the radiation detector 15, and the input of imaging start in imaging type and three-dimensional imaging. is there.
  • a pointing device such as a keyboard or a mouse
  • FIG. 2 is a front view of a part of the radiation image capturing apparatus 10.
  • the operation of the radiation imaging device 10 will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • the case where the radiographic imaging device 10 two-dimensionally image the breast M will be described.
  • the breast M is placed on the imaging table 14 and the compression plate 18 compresses the breast M with a predetermined pressure.
  • the control unit 30 reads the input shooting type and outputs information on the shooting type to the arm controller 31.
  • CC head-tail direction
  • the arm controller 31 receives the information of the imaging type output from the control unit 30, and outputs a control signal such that the arm unit 13 is substantially vertical as shown by the solid line in FIG.
  • the control unit 30 irradiates the radiation source controller 32 and the detector controller 33 with radiation and a two-dimensional display radiation image (hereinafter referred to as a two-dimensional image G2). Output control signal to read out.
  • the control unit 30 In response to the control signal, radiation is emitted from the radiation source 17, and radiation obtained by two-dimensional imaging of the breast M with CC (head-to-tail direction) is detected by the radiation detector 25, and the detector controller 33 detects radiation from the radiation detector 25.
  • the charge signal is read out.
  • the control unit 30 stores a two-dimensional image G2 of the breast M based on a radiation image signal obtained by performing predetermined signal processing on the charge signal, stores the two-dimensional image G2 in the image file GF, and displays the radiation image display device 40.
  • the radiographic imaging device 10 three-dimensionally image the breast M
  • the breast M is placed on the imaging table 14 and the breast M is compressed by the compression plate 18 with a predetermined pressure.
  • the control unit 30 reads the input shooting type and outputs information on the shooting type to the arm controller 31.
  • CC head-tail direction
  • the control unit 30 reads a combination of two mutually different imaging angles ⁇ in three-dimensional imaging, and outputs information of one imaging angle ⁇ to the arm controller 31.
  • the photographing angle ⁇ is clockwise in the positive direction and counterclockwise in the negative direction.
  • photography angle (theta) +/- 2 degree shall be input, it does not specifically limit.
  • the rotation axis 22 is substantially perpendicular to the chest wall of the subject, the radiation source 17 rotates on a rotation axis substantially perpendicular to the chest wall of the breast M.
  • the control unit 30 applies radiation to the radiation source controller 32 and the detector controller 33 for three-dimensional display.
  • a control signal is output so as to read out the image GR for the right eye constituting the radiation image (hereinafter referred to as a three-dimensional image G3) of
  • the radiation source 17 emits radiation
  • the radiation detector 15 detects the emitted radiation
  • the detector controller 33 reads out the charge signal from the radiation detector 15.
  • the control unit 30 stores the image GR for the right eye based on the radiation image signal obtained by performing predetermined signal processing on the charge signal.
  • the arm unit 13 is in the direction perpendicular to the detection surface 15a It outputs a control signal that tilts 2 °.
  • the control unit 30 applies radiation to the radiation source controller 32 and the detector controller 33; A control signal is output to read out the left-eye image GL constituting the two-dimensional image G3.
  • the radiation source 17 emits radiation
  • the radiation detector 15 detects the emitted radiation
  • the detector controller 33 reads out the charge signal from the radiation detector 15.
  • the control unit 30 stores the left-eye image GL based on a radiation image signal obtained by performing predetermined signal processing on the electric signal.
  • the control unit 30 stores the right-eye image GR and the left-eye image GL of the breast M as a three-dimensional image G3 in the image file GF and transmits the image file GF to the radiation image display apparatus 40.
  • the radiation image display apparatus 40 has two display screens 43a and 43b which can be adjacent in the vertical direction or the horizontal direction, and two-dimensional display or three-dimensional display of the breast M is selectively possible.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram of the radiation image display apparatus 40 in which two display screens 43a and 43b are adjacent in the vertical direction.
  • the radiation image display apparatus 40 is comprised from the computer 41 and the monitor 42, as shown in FIG.
  • a program for functioning as a display device according to the present embodiment is installed.
  • the computer 41 includes a central processing unit (CPU) and storage devices such as a semiconductor memory, a hard disk, an SSD, and the like, and the hardware configures a control unit 41a and a display control unit 41b. Further, the computer 41 includes an input unit (not shown), and receives an instruction to start display, a two-dimensional image G2 for two-dimensional display, and a preset setting for a three-dimensional image G3 for three-dimensional display.
  • CPU central processing unit
  • storage devices such as a semiconductor memory, a hard disk, an SSD, and the like
  • the hardware configures a control unit 41a and a display control unit 41b.
  • the computer 41 includes an input unit (not shown), and receives an instruction to start display, a two-dimensional image G2 for two-dimensional display, and a preset setting for a three-dimensional image G3 for three-dimensional display.
  • the setting of the two-dimensional image G2 may be performed by setting at least one two-dimensional image, and it is not necessary to set two two-dimensional images G2.
  • As setting of the two two-dimensional images G2 for example, a combination of two two-dimensional images with different imaging dates and times for the same breast M, and a combination of two two-dimensional images with different imaging types for the same breast M
  • the right-eye image GR and the left-eye image GL constituting the three-dimensional image G3 may be set as a combination of two-dimensional images.
  • the setting of the two two-dimensional images G2 may be a combination of two two-dimensional images of different portions. At the time of setting, it is also set in advance which of the two display screens the two two-dimensional image G2 is to be displayed.
  • the three-dimensional image G3 When setting the three-dimensional image G3 to be three-dimensionally displayed, it is set in advance on which display screen the image GR for the right eye and the image GL for the left eye are displayed on the two display screens 43a and 43b.
  • the control unit 41 a receives the image file GF from the radiation imaging device 10 and controls the entire computer 41.
  • the display control unit 41b displays the two-dimensional image G2 two-dimensionally on the monitor 42 based on the adjacent direction ⁇ of the two display screens 43a and 43b and the angle ⁇ formed by the two display screens 43a and 43b, or a three-dimensional image It controls whether G3 is displayed three-dimensionally.
  • FIG. 4 is a rear view of the monitor 42
  • FIG. 5 is a side view of the monitor 42.
  • the monitor 42 will be described with reference to FIGS. 3 to 5.
  • the monitor 42 has a display unit 43 having two adjacent display screens 43a and 43b, a base 44, a half mirror 45 provided between the two display screens 43a and 43b, and an angle formed by the two display screens 43a and 43b.
  • a hinge mechanism 46 that makes ⁇ variable
  • a rotation support shaft 47 that makes the display unit 43 rotatable relative to the base 44
  • a rotation lock mechanism 50 provided on the back of the display unit 43 are mainly configured.
  • the base 44 and the rotation support shaft 47 constitute a rotation support mechanism.
  • the monitor 42 can make the display lights of the two display screens 43a and 43b be polarized orthogonal to each other.
  • the observer wears the polarizing glasses having the right-eye polarizing lens for observing the right-eye image GR and the left-eye polarizing lens for observing the left-eye image GL, and the left-eye image GL and the right-eye image GR
  • the breast M can be viewed stereoscopically by observing each with eyes.
  • the display lights do not have to be polarized to be orthogonal to each other.
  • the hinge mechanism 46 when the display screen 43a rotates in the direction of arrow A in FIG. 3 with respect to the display screen 43b, the posture in which the two display screens 43a and 43b become parallel and the display screen 43a
  • the angle ⁇ between the two display screens 43a and 43b is made variable so as to change to a posture in which the display screen 43b is inclined.
  • the display unit 43 incorporates an angle sensor (not shown) that detects an angle ⁇ formed by the two display screens 43a and 43b.
  • the half mirror 45 reflects the display light of the display screen 43a as shown by a solid line in the figure without disturbing the polarization in a posture in which the display screen 43a is inclined with respect to the display screen 43b.
  • the polarization is transmitted as shown by a broken line in the figure without disturbing the polarization.
  • the half mirror 45 when displaying in three dimensions, the half mirror 45 superposes and combines the right eye image GR and the left eye image GL on the half mirror 45 so as to have a predetermined parallax, and three-dimensionally displays the breast M.
  • the display screen 43a displays the right-eye image GR and the display screen 43b displays the left-eye image GL, but the present invention is not particularly limited.
  • the half mirror 45 is detachably attached to the display unit 43.
  • the display unit 43 is rotatable in the direction of arrow C in FIG. 4 by the rotation operation of the observer.
  • the adjacent direction ⁇ of the two display screens 43a and 43b changes either in the vertical direction as shown in FIG. 4 or in the horizontal direction as shown in FIG.
  • the adjacent direction ⁇ is a direction in which two display screens 43a and 43b are adjacent via the hinge mechanism 46, as shown in FIGS.
  • the display unit 43 incorporates an angle sensor that can detect the angle ⁇ formed by the two display screens 43a and 43b and can also detect the adjacent direction ⁇ of the two display screens 43a and 43b.
  • the above-mentioned angle sensor may be configured by a strain sensor or may be configured by a gyro sensor or the like, and is not particularly limited.
  • the rotation lock mechanism 50 stably holds the display unit 43 when the display unit 43 two-dimensionally displays the two display screens 43 a and 43 b adjacent to each other in the left-right direction or three-dimensionally displays the two display screens 43 a and 43 b adjacent to each other vertically. It is
  • the rotation lock mechanism 50 includes a lock rotation shaft 51 provided on the back of the display unit, a lock lever 52 rotatably supported by the lock rotation shaft 51, and a spherical joint at one end of the lock lever 52.
  • the lock operation unit 53 which is slidable on the back of the display unit 43 by being coupled via a part of the lock operation unit 53 and a part of which is projected outward from the display unit 43
  • a cover 54 is provided at the other end of the lock lever 52 and a housing 54 which can slide the lock operating portion 53 in a predetermined direction shown in the direction of arrow D in the drawing, and is engaged with the notch engaging portion 44a of the base 44. It is comprised from the lock
  • the housing 54 has a built-in limit switch (not shown) for detecting the position of the lock lever 53.
  • the control unit 41a receives an instruction to start display by the observer and presetting of the two-dimensional image G2 and the three-dimensional image G3.
  • two-dimensional images G2 of the left and right breasts M having the same imaging direction are set as two-dimensional images, but there is no particular limitation.
  • the observer releases the holding of the display unit 43 by the rotation lock mechanism 50 as needed, and rotates the display unit 43 so that the two display screens 43a and 43b are adjacent in either the vertical direction or the horizontal direction.
  • the display unit 43 is held by the rotation lock mechanism 50 again. The holding and releasing of the display unit 43 by the rotation lock mechanism 50 will be described later.
  • the display control unit 41b obtains information on the angle ⁇ and the adjacent direction ⁇ formed by the two display screens 43a and 43b built in the display unit 43.
  • the display control unit 41b when the angle ⁇ between the two display screens 43a and 43b is a predetermined angle and the adjacent direction ⁇ between the two display screens 43a and 43b is the vertical direction, a three-dimensional image is displayed on the display unit 43. Display G3.
  • the display control unit 41b three-dimensionally displays a three-dimensional image G3 set in advance when an angle ⁇ between two display screens 43a and 43b adjacent in the vertical direction is about 100 °.
  • the display unit 43 displays the left eye image GL and the right eye image GR in a state where the breasts M have a mirror image and the chest wall MW is horizontal.
  • the three-dimensional image G3 is taken by rotating the radiation source 17 about the rotation axis 2 substantially perpendicular to the chest wall MW, and the parallax It is for displaying according to the direction.
  • the display control unit 41b causes the display unit 43 to display the two-dimensional image G2 when the adjacent direction ⁇ of the two display screens 43a and 43b is the left and right direction.
  • the display control unit 41 b sets the chest wall MW in the vertical direction and the left and right breasts M in the chest wall MW as shown in FIG.
  • the two-dimensional image G2 is displayed two-dimensionally.
  • the two display screens 43a and 43b may be in parallel in order to facilitate observation.
  • the half mirror 45 may be removed from the display unit 43, or may be oriented parallel to the line of sight as shown by the broken line in FIG.
  • the display control unit 41b when the display unit 43 in three-dimensional display is adjacent to the two display screens 43a and 43b in the left-right direction by the operation of the observer, the three-dimensional display of the display unit 43 is performed. Switch to 2D display.
  • the display unit during two-dimensional display has two display screens 43a and 43b at a predetermined angle and vertically adjacent to each other by the operation of the observer, the two-dimensional display of the display unit 43 is three-dimensionally displayed. Switch.
  • the operation of the rotation lock mechanism 50 will be described.
  • the lock portion 55 is engaged with the engaging portion 44a, whereby the rotation of the display portion 43 is blocked.
  • the display unit 43 is held in a posture in which the two display screens 43a and 43b form a predetermined angle and are adjacent in the vertical direction.
  • the lock portion 55 and the engagement portion 44a are fixed by a magnet, but are not particularly limited.
  • the display control unit 41b confirms whether the lock unit 55 is engaged with the engagement unit 44a by the information from the unshown limit switch in the housing 54, and if it is not engaged, a warning screen is displayed. Is displayed.
  • a twisting coil spring for biasing may be provided on the lock rotation shaft 51.
  • the part protruding outward from the display unit 43 of the lock operation unit 53 is a part of the base 44 as shown in FIG.
  • the rotation of the display unit 43 is blocked by being in contact with the lower case and becoming a leg.
  • the display unit 43 is held in a posture in which the two display screens 43a and 43b are adjacent in the left-right direction.
  • a limit switch (not shown) is provided at a portion where the lock operation portion 53 of the base 44 abuts, and the display control portion 41b uses the lock operation portion 53 according to the information from the limit switch (not shown). It is checked whether it is in contact with the base 44, and if it is not in contact, a warning screen is displayed.
  • the display unit 43 is again rotated around the rotation support shaft 47 so that the two display screens 43a and 43b are vertically adjacent, and when the two display screens 43a and 43b are vertically adjacent, the lock is performed.
  • the portion 55 engages with the engaging portion 44a.
  • an angle ⁇ between the two display screens 43a and 43b is set to a predetermined angle before rotating the display unit 43. It shall be adjusted to.
  • the lock lever 52 pivotally supported by the lock rotation shaft 51 provided on the back of the display unit 43, and the lock The lock operation portion 53 provided at one end of the lever 52 and protruding outward from the display portion 43, the lock portion 55 provided at the other end of the lock lever 52, and the base 44 are engaged with the lock portion 55
  • the engaging portion 44a when the two display screens 43a and 43b are vertically adjacent, the rotation of the display portion 43 is prevented by the locking portion 55 engaging with the engaging portion 44a.
  • the lock operation unit 53 protrudes outward from the display unit 43, so that the rotation of the display unit 43 is blocked.
  • Medium or three dimensional table The display unit 43 in can be supported stably.
  • the radiation image display apparatus which is one Embodiment of this invention, when the two display screens 43a and 43b adjoin in the left-right direction, the lock operation part which protrudes outward from the display part 43 Since the leg 53 is in contact with a part of the base 44, the display 43 can be supported more stably during two-dimensional display.
  • the radiation image display device 40 has been described as displaying the breast M.
  • the radiation image display device 40 is not particularly limited.
  • the radiation image display device 40 may display a region such as a lung or a stomach.
  • a radiation medical image has been described as the display device according to the present invention, but the display device is not particularly limited, and is a display device that displays a captured image captured by an ordinary digital camera or the like. It is also good.

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Abstract

【課題】2つの表示画面の隣接方向に応じて、2次元表示または3次元表示を選択的に切り換える表示装置において、表示中の表示部を安定して支持する。 【解決手段】隣接した2つの表示画面(43a)、(43b)を有する表示部(43)を回転軸(47)回りに90°回転可能に支持する。この表示部(43)の背面にロック用回転軸(51)を設け、一端に表示部(43)から外方に突出するロック用操作部(53)、他端に基台(44)の係合部(44a)に係合するロック部(55)を設けたロック用レバー(52)を軸支させる。

Description

表示装置
 本発明は隣接する2つの表示画面を有する表示部を備えた表示装置に関する。より詳しくは、表示部を90°回転可能にし、2つの表示画面の隣接方向に応じて、2次元表示と3次元表示とを切り換える表示装置に関する。
 従来、視差を有する2枚の撮影画像を表示することにより、被写体を3次元表示できることが知られている。特許文献1には、2つの表示画面を上下方向に隣接させ、一方の表示画面に右目用の撮影画像、他方の表示画像に左目用の撮影画像をそれぞれ表示し、両撮影画像を光学系によって結合させて被写体を3次元表示できる表示装置が提案されている。
特表2008-521064号公報
 しかしながら、このような上下方向に隣接する2つの表示画面を有する表示部を備えた表示装置において、3次元表示と2次元表示とを選択的に表示させる場合、観察者によっては、2次元表示においては視線の高さを変えずに各表示画面を観察できるため、2つの表示画面を左右方向に隣接させたい場合があり得る。
 このため、2つの表示画面が上下方向または左右方向のいずれかに隣接するよう、表示部を回転軸回りに90°回転可能に支持し、2つの表示画面が上下方向に隣接する場合は3次元表示または左右方向に隣接する場合は2次元表示に選択的に切り換えることが考えられるが、表示中は重量の重い表示部を上下方向または左右方向の隣接状態を安定的に保持する必要がある。
 本発明の目的は、上記事情に鑑み、2つの表示画面の隣接方向に応じて、2次元表示または3次元表示を選択的に表示できる表示装置において、表示中の表示部を安定して保持できる表示装置を提供する。
 上記課題を解決するために、本発明による表示装置は、隣接する2つの表示画面を有する表示部を備え、右目用および左目用の2枚の撮影画像からなる3次元表示用の撮影画像のうち、一方の撮影画像を一方の表示画面、他方の撮影画像を他方の表示画面にそれぞれ表示し、両表示画面を結合させて表示する光学系を介して被写体の3次元表示を可能とし、表示部を回転軸の回りに90°回転可能とし、2つの表示画面が上下方向に隣接した場合と左右方向に隣接した場合とで3次元表示と2次元表示とを切り換えるようにした表示装置であって、表示部の背面に設けられた第2の回転軸に軸支されたロック用レバーと、このロック用レバーの一端に設けられ、表示部から外方に突出したロック操作部と、ロック用レバーの他端に設けられたロック部と、表示部を回転支持する回転支持機構の一部に係合する係合部とを備えたことを特徴とする。
 また、本発明による表示装置は、ロック操作部が、2つの表示画面が左右方向に隣接する場合、回転支持機構の基台の一部に当接して表示部を支持する脚部であってもよい。また、本発明による表示装置における撮影画像は医用放射線画像であってもよい。さらに、本発明による表示装置における被写体が乳房であり、この乳房の胸壁が水平となるように2つの表示画面に3次元表示用の撮影画像をそれぞれ表示することにより、乳房を3次元表示するものであってもよい。
 本発明の表示装置によれば、隣接する2つの表示画面を有する表示部を備え、右目用および左目用の2枚の撮影画像からなる3次元表示用の撮影画像のうち、一方の撮影画像を一方の表示画面、他方の撮影画像を他方の表示画面にそれぞれ表示し、両表示画面を結合させて表示する光学系を介して被写体の3次元表示を可能とし、表示部を回転軸の回りに90°回転可能とし、2つの表示画面が上下方向に隣接した場合と左右方向に隣接した場合とで3次元表示と2次元表示とを切り換えるようにした表示装置であって、表示部の背面に設けられた第2の回転軸に軸支されたロック用レバーと、このロック用レバーの一端に設けられ、表示部から外方に突出したロック操作部と、ロック用レバーの他端に設けられたロック部と、表示部を回転支持する回転支持機構の一部に係合する係合部とを備えたことにより、ロック用レバーを介してロック部を係合部に係合させること、またはロック操作部を表示部から外方に突出させることで表示部の回転が阻止され、表示中の表示部を安定して保持することができる。
放射線画像撮影表示システムの概略構成図 放射線撮影装置の一部正面図 2つの表示画面が上下方向に隣接した放射線画像表示装置の概略構成図 モニタの背面図 モニタの側面図 2つの表示画面が左右方向に隣接した放射線画像表示装置の概略構成図
 以下、図面を参照して本発明に係る表示装置の一実施形態について説明する。図1は本発明の一実施形態である放射線画像表示装置を用いた放射線画像撮影表示システムの概略構成図である。この放射線画像撮影表示システム1は乳房Mの放射線画像を撮影して表示するものであり、図1に示すように、放射線画像撮影装置10および放射線画像表示装置40から構成されている。
 最初に、放射線画像撮影装置10について説明する。放射線画像撮影装置10は、乳房Mに所定の撮影方向から放射線を照射することで2次元撮影または3次元撮影を行い、乳房Mの2次元表示用または3次元表示用の放射線画像Gを取得し、この放射線画像Gを格納した画像ファイルGFを放射線画像表示装置40に送信するものである。
 放射線画像撮影装置10は、図1に示すように、基台11と、基台11に対して上下方向(Z方向)に移動可能であり、且つ回転可能な回転軸12と、回転軸12により基台11と連結されたアーム部13とを備えている。
 アーム部13はCの形をしており、その一端には撮影台14が、その他端には撮影台14と対向するように放射線照射部16が取り付けられている。アーム部13の回転および上下方向の移動は、基台11に組み込まれたアームコントローラ31により制御される。
 撮影台14の内部には、フラットパネルディテクタ等の放射線検出器15と、放射線検出器15からの電荷信号の読み出しを制御する検出器コントローラ33が備えられている。また、撮影台14の内部には、放射線検出器15から読み出された電荷信号を電圧信号に変換するチャージアンプや、チャージアンプから出力された電圧信号をサンプリングする相関二重サンプリング回路や、電圧信号をデジタル信号に変換するA/D変換部等も設けられた回路基板等も備えられている。
 また、撮影台14はアーム部13に対し回転可能に構成されているが、3次元撮影のときには基台11に対してアーム部13が回転した場合でも、撮影台14の向きは基台11に対し固定された向きにできる。
 放射線検出器15は、電荷信号の記録と読み出しを繰り返して行うことができるものであり、放射線の照射を直接受けて電荷を発生する、いわゆる直接型の放射線画像検出器を用いてもよいし、放射線を一旦可視光に変換し、その可視光を電気信号に変換する、いわゆる間接型の放射線画像の検出器を用いるようにしてもよい。
 また、電荷信号の読出方式としては、TFT(thin film transistor)スイッチをオン・オフさせることによって電荷信号が読み出される、いわゆるTFT読出方式のものを用いることが望ましいが、これに限らずその他のものを用いるようにしてもよい。
 放射線照射部16の内部には放射線源17と、放射線源コントローラ32が格納されている。放射線源コントローラ32は、放射線源17から放射線を照射するタイミングと、放射線源17における放射線発生条件(管電流(mA)、照射時間(ms)、管電圧(kV)等)を制御するものである。
 また、アーム部13の中央部には、撮影台14の上方に配置されて乳房Mを押さえつけて圧迫する圧迫板18と、その圧迫板18を支持する支持部20と、支持部20を上下方向(Z方向)に移動させる移動機構19とが設けられている。圧迫板18の位置、圧迫厚は、圧迫板コントローラ34により制御される。
 制御部30は、中央処理装置(CPU)、半導体メモリやハードディスクやSSD等のストレージデバイス、入力部30aを備えている。制御部30は、各種のコントローラ31~34に対して所定の制御信号を出力し、放射線画像撮影装置10の全体の制御を行うものである。
 また、制御部30は、2次元撮影または3次元撮影によって放射線検出器15で検出された電荷信号に所定の信号処理を施した放射線画像信号に基づく放射線画像Gを記録し、画像ファイルGFに格納して放射線画像表示装置40に送信する。
 入力部30aは、たとえば、キーボードやマウス等のポインティングデバイスから構成されるものであり、2次元撮影または3次元撮影であるか、CC(頭尾方向)や、MLO(内外斜位方向)等の撮影種類や、3次元撮影における、アーム部13が放射線検出器15の検出面15aに垂直な方向に対してなす角度である撮影角度θを含む撮影条件の入力や撮影開始の入力を受け付けるものである。
 図2は放射線画像撮影装置10の一部正面図である。放射線画像撮影装置10の作用について、図1および図2を用いて説明する。まず、放射線画像撮影装置10が乳房Mを2次元撮影する場合について説明する。撮影台14の上に乳房Mが設置され、圧迫板18により乳房Mを所定の圧力で圧迫する。
 次に、入力部30aにおいて、撮影者による乳房Mの2次元撮影の指示が入力され、2次元撮影が開始する。制御部30は入力された撮影種類を読み出し、撮影種類の情報をアームコントローラ31に出力する。なお、本実施形態においては、撮影種類としてCC(頭尾方向)が入力されたものとするが、特に限定されるものではない。
 そして、アームコントローラ31が、制御部30から出力された撮影種類の情報を受け付け、図2の実線で示すような、アーム部13が略垂直となるような制御信号を出力する。
 そして、アームコントローラ31が略垂直となった状態において、制御部30は、放射線源コントローラ32および検出器コントローラ33に対して放射線の照射と2次元表示用の放射線画像(以下、2次元画像G2とする。)の読み出しを行う制御信号を出力する。
 この制御信号に応じて、放射線源17から放射線が照射され、乳房MをCC(頭尾方向)で2次元撮影した放射線が放射線検出器25によって検出され、検出器コントローラ33によって放射線検出器25から電荷信号が読み出される。この電荷信号に所定の信号処理を施した放射線画像信号に基づき、制御部30は、乳房Mの2次元画像G2を記憶し、画像ファイルGFに2次元画像G2を格納して放射線画像表示装置40に送信する。
 次に放射線画像撮影装置10が乳房Mを3次元撮影する場合について説明する。2次元撮影と同様に、撮影台14の上に乳房Mが設置され、圧迫板18により乳房Mが所定の圧力で圧迫される。
 次に、入力部30aにおいて、撮影者による乳房Mの3次元撮影の指示が入力され、2次元撮影が開始する。制御部30は入力された撮影種類を読み出し、撮影種類の情報をアームコントローラ31に出力する。なお、本実施形態においては、撮影種類としてCC(頭尾方向)が入力されたものとするが、特に限定されるものではない。
 制御部30は3次元撮影における互いに異なる2つの撮影角度θの組み合わせを読み出し、一方の撮影角度θの情報をアームコントローラ31に出力する。本実施形態において、撮影角度θは、図2示すように時計回りを正方向、反時計回りを負方向とする。なお、本実施形態においては、撮影角度θ=±2°が入力されたものとするが、特に限定されるものではない。
 そして、アームコントローラ31が、制御部30から出力された撮影種類および撮影角度θ=+2°の情報を受け付け、アーム部13が、図2に示すように、検出面15aに垂直な方向に対して+2°傾くような制御信号を出力する。ここで、図1から明らかなように、回転軸22は被写体の胸壁と略垂直であるため、放射線源17は乳房Mの胸壁に対して略垂直な回転軸で回転する。
 そして、アームコントローラ31から出力された制御信号に応じてアーム部13が+2°傾いた状態において、制御部30は、放射線源コントローラ32および検出器コントローラ33に対して放射線の照射と3次元表示用の放射線画像(以下、3次元画像G3とする。)を構成する右目用画像GRの読み出しを行うよう制御信号を出力する。
 この制御信号に応じて、放射線源17が放射線を照射し、放射線検出器15が照射された放射線を検出し、検出器コントローラ33によって放射線検出器15から電荷信号が読み出される。制御部30が、この電荷信号に所定の信号処理を施した放射線画像信号に基づいて、右目用画像GRを記憶する。
 次に、アームコントローラ31が、制御部30から出力された撮影角度θ=-2°の情報に基づき、アーム部13が、図2に示すように、検出面15aに垂直な方向に対して-2°傾くような制御信号を出力する。
 そして、アームコントローラ31から出力された制御信号に応じてアーム部13が左側に-2°傾いた状態において、制御部30は、放射線源コントローラ32および検出器コントローラ33に対して放射線の照射と3次元画像G3を構成する左目用画像GLの読み出しを行うよう制御信号を出力する。
 この制御信号に応じて、放射線源17が放射線を照射し、放射線検出器15が照射された放射線を検出し、検出器コントローラ33によって放射線検出器15から電荷信号が読み出される。制御部30は、この電気信号に所定の信号処理を施した放射線画像信号に基づいて、左目用画像GLを記憶する。
 制御部30は、乳房Mの右目用画像GRおよび左目用画像GLを3次元画像G3として画像ファイルGFに格納して放射線画像表示装置40に送信する。
 次に放射線画像表示装置40について説明する。放射線画像表示装置40は、上下方向または左右方向に隣接可能な2つの表示画面43a、43bを有し、乳房Mの2次元表示または3次元表示が選択的に可能である。図3は、2つの表示画面43a、43bが上下方向に隣接した放射線画像表示装置40の概略構成図である。
 放射線画像表示装置40は、図3に示すように、コンピュータ41と、モニタ42とから構成されている。コンピュータ41には、本実施形態による表示装置として機能させるためのプログラムがインストールされている。
 コンピュータ41は、中央処理装置(CPU)および半導体メモリやハードディスクやSSD等のストレージデバイス等を備えており、これらのハードウェアにより、制御部41aおよび表示制御部41bを構成している。また、コンピュータ41は不図示の入力手段を備えており、表示の開始の指示、2次元表示する2次元画像G2および3次元表示する3次元画像G3の予めの設定を受け付ける。
 2次元画像G2の設定は、少なくとも1枚の2次元画像を設定すればよく、必ずしも2枚の2次元画像G2を設定する必要はない。2枚の2次元画像G2の設定としては、たとえば、同一乳房Mについての撮影日時の異なる2枚の2次元画像の組み合わせや、同一乳房Mについての撮影種類の異なる2枚の2次元画像の組み合わせや、3次元画像G3を構成する右目用画像GRおよび左目用画像GLを2次元画像の組み合わせとして設定してもよい。または、2枚の2次元画像G2の設定としては、異なる部位ついての2枚の2次元画像の組み合わせでもよい。設定に際しては、2枚の2次元画像G2を2つの表示画面のうち、どちらの表示画面に表示させるかについても予め設定する。
 3次元表示する3次元画像G3の設定に際しては、2つの表示画面43a、43bに右目用画像GRおよび左目用画像GLをどちらの表示画面に表示させるのかを予め設定する。
 制御部41aは、放射線画像撮影装置10から画像ファイルGFを受信するとともに、コンピュータ41の全体を制御をするものである。
 表示制御部41bは、2つの表示画面43a、43bの隣接方向βおよび2つの表示画面43a、43bのなす角度αに基づいて、モニタ42に2次元画像G2を2次元表示させるか、3次元画像G3を3次元表示させるかを制御するものである。
 図4はモニタ42の背面図、図5はモニタ42の側面図である。モニタ42について図3ないし図5を用いて説明する。モニタ42は、隣接した2つの表示画面43a、43bを有する表示部43、基台44、2つの表示画面43a、43bの間に設けられたハーフミラー45、2つの表示画面43a、43bのなす角度αを可変にするヒンジ機構46、表示部43を基台44に対して回転自在にする回転支持軸47および表示部43の背面に設けられた回転ロック機構50から主に構成されている。なお、基台44と回転支持軸47とにより、回転支持機構を構成する。
 モニタ42は、2つの表示画面43a、43bの表示光を互いに直交する偏光とすることが可能である。これにより、観察者は、右目用画像GRを観察する右目用偏光レンズと左目用画像GLを観察する左目用偏光レンズを有する偏光メガネを装着し、左目用画像GLおよび右目用画像GRを左右の目でそれぞれ観察することで乳房Mを立体視できる。なお、2次元表示の際は各表示光を互いに直交する偏光にする必要はない。
 ヒンジ機構46は、表示画面43aが表示画面43bに対して図3の矢印A方向に回転することにより、2つの表示画面43a、43bが図中破線で示した平行となる姿勢と表示画面43aが表示画面43bに対して傾いた姿勢とに変化するよう、2つの表示画面43a、43bのなす角度αを可変にするものである。表示部43は、2つの表示画面43a、43bのなす角度αを検出する不図示の角度センサを内蔵している。
 ハーフミラー45は、表示画面43aが表示画面43bに対して傾いた姿勢において、表示画面43aの表示光を、偏光を乱さず図中実線で示すように反射させ、表示画面43bの表示光を、偏光を乱さず図中破線で示すように透過させる。これにより、ハーフミラー45は、3次元表示する際に、右目用画像GRと左目用画像GLをハーフミラー45上で所定の視差を有するように重ねて結合させ、乳房Mを3次元表示する。なお、本実施形態では、表示画面43aが右目用画像GR、表示画面43bが左目用画像GLを表示するものであるが、特に限定されるものではない。
 また、ハーフミラー45は、図3の矢印B方向に回転可能とすることにより、右目用画像GRと左目用画像GLの重なりの調整が可能である。また、ハーフミラー45は、表示部43に着脱自在に取り付けられている。
 表示部43は、観察者の回転操作により、図4の矢印C方向に回転自在である。観察者の回転操作により、2つの表示画面43a、43bの隣接方向βが図4に示すような上下方向または図6に示すような左右方向のいずれかに変化する。ここで、隣接方向βとは、図4および図6に示すように、ヒンジ機構46を介して2つの表示画面43a、43bが隣接する方向である。また、表示部43は、前述のとおり、2つの表示画面43a、43bのなす角度αを検出できるとともに、2つの表示画面43a、43bの隣接方向βをも検出できる角度センサをも内蔵している。なお、上記の角度センサは歪センサで構成してもよいし、ジャイロセンサ等で構成するものであってもよく、特に限定されるものではない。
 回転ロック機構50は、表示部43が2つの表示画面43a、43bを左右方向に隣接させて2次元表示する際または上下方向に隣接させて3次元表示する際に表示部43を安定して保持するものである。
 回転ロック機構50は、表示部の背面に設けられたロック用回転軸51と、このロック用回転軸51に回転自在に軸支されたロック用レバー52と、ロック用レバー52の一端に球面ジョイントを介して結合されることで表示部43の背面上を摺動可能であり、且つその一部が表示部43から外方に突出しているロック操作部53と、ロック操作部53の一部を覆い、ロック操作部53を図中矢印D方向に示す所定方向に摺動可能とするハウジング54と、ロック用レバー52の他端に設けられ、基台44の切欠状の係合部44aに係合するロック部55とから構成されている。ハウジンング54には、ロック用レバー53の位置を検出する不図示のリミットスイッチが内蔵されている。
 次に放射線画像表示装置40の作用について説明する。制御部41aは、観察者による表示開始の指示および2次元画像G2および3次元画像G3の予めの設定を受け付ける。本実施形態では、2次元画像として撮影方向が同一の左右の乳房Mの2次元画像G2が設定されたものとするが、特に限定されるものではない。
 観察者は、必要に応じて、回転ロック機構50による表示部43の保持を解除し、2つの表示画面43a、43bが上下方向または左右方向のいずれかの隣接するよう、表示部43を回転させ、再び回転ロック機構50によって表示部43を保持させる。なお、回転ロック機構50による表示部43の保持および解除については後述する。
 そして、観察者からの表示開始の指示があると、表示制御部41bが、表示部43に内蔵された2つの表示画面43a、43bのなす角度αおよび隣接方向βに関する情報を入手する。表示制御部41bは、2つの表示画面43a、43bのなす角度αが所定の角度であり、且つ2つの表示画面43a、43bの隣接方向βが上下方向である場合、表示部43に3次元画像G3を表示させる。
 本実施形態において、表示制御部41bは、上下方向に隣接した2つの表示画面43a、43bのなす角度αが100°程度である場合に予め設定された3次元画像G3を3次元表示させる。表示部43は、図3に示すように、各乳房Mが鏡像関係を有し、且つ胸壁MWが水平となる状態で左目用画像GLおよび右目用画像GRを表示する。
 ここで、胸壁MWが水平方向となるように表示するのは、前述のとおり、3次元画像G3は胸壁MWと略垂直な回転軸2で放射線源17を回転させて撮影したものであり、視差方向に合わせて表示するためである。
 そして、表示制御部41bは、2つの表示画面43a、43bの隣接方向βが左右方向である場合に、表示部43に2次元画像G2を表示させる。
 本実施形態において、表示制御部41bは、左右の乳房Mの2次元画像G2を図6に示すように、胸壁MWを垂直方向とし、左右の乳房Mを胸壁MW合わせとなるよう、表示部43に2次元画像G2を2次元表示させる。また、2次元表示の際には、観察し易くするために、2つの表示画面43a、43bが平行となるようにしてもよい。また、ハーフミラー45は表示部43から取り外してもよく、若しくは図6の破線で示すように視線と平行な方向な向きとしてもよい。
 このように、表示制御部41bは、3次元表示中の表示部43が、観察者の操作により、2つの表示画面43a、43bが左右方向に隣接した場合に、表示部43の3次元表示を2次元表示へ切り換える。また、2次元表示中の表示部が、観察者の操作により、2つの表示画面43a、43bが所定角度であり、且つ上下方向に隣接する場合、表示部43の2次元表示を3次元表示に切り換える。
 次に回転ロック機構50の作用について説明する。2つの表示画面43a、43bが所定角度をなし、且つ上下方向に隣接する場合、ロック部55が係合部44aに係合することにより、表示部43の回転が阻止される。これにより、2つの表示画面43a、43bが所定の角度をなし、且つ上下方向に隣接した姿勢で表示部43が保持される。ロック部55と係合部44aとはマグネットで固定されているものとするが、特に限定されるものではない。また、表示制御部41bはハウジング54内の不図示のリミットスイッチからの情報により、ロック部55が係合部44aと係合しているか否かを確認し、係合していない場合は警告画面を表示させる。また、ロック用回転軸51に付勢用のネジリコイルバネを設けても良い。
 そして、観察者がロック操作部53を図4中の矢印D方向に操作すると、ロック用レバー52がロック用回転軸51の回りに回転し、ロック部55が係合部から外れる。観察者がロック操作部53をさらに操作することにより、表示部43は図3中の矢印C方向に回転支持軸47回りに回転する。
 そして、2つの表示画面43a、43bが左右方向に隣接した姿勢になると、ロック用操作部53の表示部43から外方に突出した部分が、図6に示すように、基台44の一部に当接して脚部となることにより、表示部43の回転が阻止される。これにより、2つの表示画面43a、43bが左右方向に隣接した姿勢で表示部43が保持される。また、基台44のロック用操作部53が当接する部分には不図示のリミットスイッチが設けられており、表示制御部41bは、この不図示のリミットスイッチからの情報によりロック用操作部53が基台44と当接しているか否かを確認し、当接していない場合は警告画面を表示する。
 そして、2つの表示画面43a、43bが上下方向に隣接するように、再び表示部43を回転支持軸47回りに回転させ、2つの表示画面43a、43bが上下方向に隣接した姿勢になると、ロック部55が係合部44aに係合する。本実施形態では、2つの表示画面43a、43bが平行な姿勢で2次元表示した場合は、表示部43を回転させる前に、2つの表示画面43a、43bのなす角度αが所定角度となるように調整しておくものとする。
 以上の述べたとおり、本発明の一実施形態である放射線画像表示装置40によれば、表示部43の背面に設けられたロック用回転軸51に軸支されたロック用レバー52と、ロック用レバー52の一端に設けられ、表示部43から外方に突出したロック操作部53と、ロック用レバー52の他端に設けられたロック部55と、基台44にロック部55と係合する係合部44aを設けることにより、2つの表示画面43a、43bが上下方向に隣接している場合は、ロック部55が係合部44aと係合することで表示部43の回転を阻止されるとともに、表示部43、43bが左右方向に隣接している場合は、ロック用操作部53が表示部43から外方に突出していることで表示部43の回転を阻止されるため、2次元表示中または3次元表示中の表示部43を安定して支持できる。
 また、本発明の一実施形態である放射線画像表示装置によれば、2つの表示画面43a、43bが左右方向に隣接している場合は、表示部43から外方に突出しているロック用操作部53が基台44の一部に当接する脚部となるため、2次元表示中により安定して表示部43を支持できる。
 なお、本実施形態において、放射線画像表示装置40は乳房Mを表示するものとして説明したが特に限定されるものではなく、肺や胃等の部位を表示するものであってもよい。
 なお、本実施形態においては、本発明に係る表示装置として放射線医用画像として説明したが、特に限定されるものではなく、通常のデジタルカメラ等で撮影された撮影画像を表示する表示装置であってもよい。

Claims (4)

  1.  隣接する2つの表示画面を有する表示部を備え、右目用および左目用の2枚の撮影画像からなる3次元表示用の撮影画像のうち、一方の撮影画像を一方の表示画面、他方の撮影画像を他方の表示画面にそれぞれ表示し、両表示画面を結合させて表示する光学系を介して被写体の3次元表示を可能とし、前記表示部を回転軸の回りに90°回転可能とし、前記2つの表示画面が上下方向に隣接した場合と左右方向に隣接した場合とで前記3次元表示と2次元表示とを切り換えるようにした表示装置であって、
     前記表示部の背面に設けられた第2の回転軸に軸支されたロック用レバーと、
     該ロック用レバーの一端に設けられ、前記表示部から外方に突出したロック操作部と、
     前記ロック用レバーの他端に設けられたロック部と、
     前記表示部を回転支持する回転支持機構の一部に前記ロック部に係合する係合部とを備えたことを特徴とする表示装置。
  2.  前記ロック操作部が、前記2つの表示画面が左右方向に隣接する場合、前記回転支持機構の基台の一部に当接して前記表示部を支持する脚部となることを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  3.  前記撮影画像が医用放射線画像であることを特徴とする請求項1~3にいずれか1項記載の表示装置。
  4.  前記被写体が乳房であり、該乳房の胸壁が水平となるように前記2つの表示画面に前記3次元表示用の撮影画像をそれぞれ表示することにより、前記乳房を3次元表示することを特徴とする請求項3記載の表示装置。
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