WO2014084271A1 - 医用画像処理装置及び医用画像処理プログラム - Google Patents

医用画像処理装置及び医用画像処理プログラム Download PDF

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WO2014084271A1
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浩二 竹井
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株式会社東芝
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Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to a medical image processing apparatus and a medical image processing program.
  • diagnosis using a three-dimensional image is performed in a medical field such as a hospital.
  • medical image data of a plurality of axial planes along the body axis direction of a subject is obtained using a medical image diagnostic apparatus such as an X-ray CT (Computed Tomography) apparatus, MRI (Magnetic Resonance Imaging), or an ultrasonic diagnostic apparatus.
  • a medical image diagnostic apparatus such as an X-ray CT (Computed Tomography) apparatus, MRI (Magnetic Resonance Imaging), or an ultrasonic diagnostic apparatus.
  • mask processing for masking parts other than the diagnostic part and adjustment of color information for artificially coloring the diagnostic part are performed, and a three-dimensional image is generated.
  • the doctor browses the generated three-dimensional image and diagnoses the subject.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a medical image processing apparatus and a medical image processing program capable of making a diagnosis promptly after completion of an examination.
  • the medical image processing apparatus includes an object including identification information of a medical image that is a basis of a three-dimensional display image used for diagnosis of a subject and setting information for three-dimensionally displaying the three-dimensional display image.
  • the identification information is acquired from the information.
  • the medical image processing apparatus acquires a medical image corresponding to the acquired identification information from a storage unit that stores a plurality of medical images of the subject and the identification information of the medical image in association with each other.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a configuration example of an image processing system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical image processing unit according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of information stored in the image storage unit.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the data structure of the object information.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the mask information.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a process of generating a three-dimensional image using object information.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining processing in which the reception unit receives a transmission request.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the processing procedure of the medical image processing unit according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the processing procedure of the medical image processing unit according to the first embodiment.
  • FIG. 9A is a diagram for explaining the effect of the medical image processing unit according to the first embodiment.
  • FIG. 9B is a diagram for explaining a modification of the medical image processing unit according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a configuration example of an image processing system according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a functional configuration of a medical image processing unit according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining the processing procedure of the medical image processing unit according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the effect of the medical image processing unit according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the effect of the medical image processing unit according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a configuration example of an image processing system according to the first embodiment.
  • the image processing system 1 includes a medical image diagnostic device 10, an image storage device 20, a workstation 30, and a terminal device 40.
  • the apparatuses are in a state where they can communicate with each other directly or indirectly, for example, via a hospital LAN (Local Area Network) 2 installed in the hospital.
  • LAN Local Area Network
  • each apparatus transmits and receives medical image data and the like according to the DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standard.
  • DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine
  • the medical image diagnostic apparatus 10 includes an X-ray diagnostic apparatus, an X-ray CT (Computed Tomography) apparatus, an MRI (Magnetic Resonance Imaging) apparatus, an ultrasonic diagnostic apparatus, a SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) apparatus, and a PET (Positron Emission computed Tomography). ) Apparatus, a SPECT-CT apparatus in which a SPECT apparatus and an X-ray CT apparatus are integrated, a PET-CT apparatus in which a PET apparatus and an X-ray CT apparatus are integrated, or a group of these apparatuses.
  • the medical image diagnostic apparatus 10 collects data such as projection data and MR signals by photographing a subject, and uses a plurality of medical image data on an axial surface along the body axis direction of the subject from the collected data. Generate. For example, the medical image diagnostic apparatus 10 generates 500 pieces of medical image data of an axial plane in one shooting. The medical image diagnostic apparatus 10 stores the 500 axial medical image data groups in the image storage unit 50 described later as volume data. The medical image data stored in the image storage unit 50 is stored in association with a UID (Unique Identifier) that is identification information.
  • UID Unique Identifier
  • the medical image diagnostic apparatus 10 stores object information for three-dimensionally displaying the image data in the image storage unit 50 together with the plurality of generated image data.
  • This object information includes a UID of image data that is a basis of a three-dimensional image (three-dimensional display image) used for diagnosis of a subject, and setting information for three-dimensional display of the three-dimensional image.
  • the medical image diagnostic apparatus 10 includes, for example, a patient ID for identifying a patient, an examination ID for identifying an examination, an apparatus ID for identifying the medical image diagnostic apparatus 10 that has performed the examination, and the medical image diagnostic apparatus 10 as supplementary information.
  • a shooting ID for identifying one shot is also stored in the image storage unit 50.
  • the medical image diagnostic apparatus 10 may separately store projection data of an imaged subject, MR signals, and the like.
  • the medical image diagnostic apparatus 10 transmits a plurality of image data, object information, and incidental information to the image storage apparatus 20 and the workstation 30.
  • a plurality of image data, object information, and incidental information are stored in the image storage device 20.
  • a plurality of image data is three-dimensionally displayed on the workstation 30.
  • the image storage device 20 is a database that stores image data. Specifically, the image storage device 20 stores the image data generated by the medical image diagnostic device 10 and its accompanying information in a storage unit, and stores this.
  • the workstation 30 is an image processing apparatus that performs image processing on image data.
  • the workstation 30 acquires image data and incidental information from the medical image diagnostic apparatus 10 or the image storage apparatus 20 and displays the acquired image data on a monitor in a three-dimensional manner.
  • the terminal device 40 is a device for allowing a doctor or laboratory technician working in the hospital to browse the image data.
  • the terminal device 150 is a PC (Personal Computer), a tablet PC, a PDA (Personal Digital Assistant), a mobile phone, or the like operated by a doctor or laboratory technician working in a hospital.
  • the medical image diagnostic apparatus 10 includes an image storage unit 50 and a medical image processing unit 100.
  • the image storage unit 50 stores a plurality of image data of the subject and their UIDs in association with each other. Information stored in the image storage unit 50 will be described later.
  • the medical image processing unit 100 controls transmission / reception of volume data. For example, the medical image processing unit 100 accepts a transmission request for transmitting object information to the workstation 30. The medical image processing unit 100 acquires the UID of the image data that is the basis of the three-dimensional image used for diagnosis of the subject from the object information related to the received transmission request. The medical image processing unit 100 acquires image data corresponding to the acquired UID from the image storage unit 50. Then, the medical image processing unit 100 transmits the acquired image data together with the object information to the workstation 30 according to the transmission request. The medical image processing unit 100 can perform the same processing when transmitting object information to the image storage device 20.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical image processing unit 100 according to the first embodiment.
  • the medical image processing unit 100 includes a reception unit 101, a determination unit 102, a UID acquisition unit 103, an image acquisition unit 104, and a transmission unit 105.
  • the medical image processing unit 100 is connected to the image storage unit 50.
  • the image storage unit 50 stores a plurality of image data of the subject and their UIDs in association with each other.
  • the image storage unit 50 stores 500 pieces of image data generated by one shooting and the UID of each image data in association with each other.
  • the image storage unit 50 stores object information for three-dimensional display of image data together with a plurality of image data of the subject.
  • the image storage unit 50 includes, for example, a patient ID for identifying a patient, a test ID for identifying a test, and a device ID for identifying the medical image diagnostic apparatus 10 that has performed the test as incidental information of a plurality of image data of the subject.
  • the imaging ID for identifying one imaging by the medical image diagnostic apparatus 10 is also stored.
  • the information stored in the image storage unit 50 is generated by a doctor or a laboratory technician who uses the medical image diagnostic apparatus 10.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of information stored in the image storage unit 50.
  • the image storage unit 50 stores information acquired in one examination as “Study” including a plurality of “Series”.
  • the image storage unit 50 stores the scano 3a as “Series 1”.
  • This scano 3a is information indicating the imaging region of the subject.
  • the image storage unit 50 stores the volume data 3b as “Series 2”.
  • the volume data 3b is a group of axial surface image data generated by one shooting. For example, when imaging is performed a plurality of times in one inspection, the image storage unit 50 stores the number of volume data 3b corresponding to the number of imaging.
  • the image storage unit 50 stores the object information 3c as “Series n”.
  • the object information 3c is information for three-dimensional display of a plurality of image data.
  • the object information 3c includes a UID of image data that is a basis of a three-dimensional image used for diagnosis of a subject, and setting information for three-dimensionally displaying the three-dimensional image.
  • the UID included in the object information 3c indicates the target image of the volume data 3b that is the basis of the three-dimensional image generated using the object information 3c.
  • the object information 3c is generated for each diagnosis purpose, for example. Specifically, when diagnosing the lung, object information 3c for generating three-dimensional display of lung image data is generated. When diagnosing the lung and sternum, the lung and sternum image data is stored. Object information 3c for three-dimensional display is generated.
  • the UID may be identification information that represents one target image, or may be identification information that represents the entire target image (a plurality of target images). In the following description, a case where one UID represents one target image will be described, but the embodiment is not limited to this.
  • the object information 3c includes Header information 4a, Mask information 4b, and Opacity information 4c.
  • the header information 4a is header information of the object information 3c, and includes the UID of the image data that is the basis of the three-dimensional image generated using the object information 3c.
  • the Mask information 4b is mask information for displaying image data three-dimensionally.
  • the Opacity information 4c is color information for coloring image data.
  • the DICOM information is information necessary for DICOM transmission (transmission according to the DICOM standard) of the object information 3c. For example, the DICOM information is DICOM additional tags.
  • the object information 3c includes, in the header information 4a, the UID of each of the 300 pieces of image data used for generating a three-dimensional image of the heart.
  • a three-dimensional image of an artery may be generated using 50 pieces of image data out of 500 pieces of image data obtained by photographing the chest of a subject.
  • the object information 3c includes UIDs of 50 pieces of image data used for generating a three-dimensional image of the artery in the header information 4a.
  • one object information 3c uses image data included in each of a plurality of volume data 3b as a target image.
  • a three-dimensional image of the torso may be generated using arbitrary image data from the chest volume data 3b and the abdomen volume data 3b.
  • a three-dimensional image of the torso is obtained by using 300 pieces of image data among 500 pieces of image data obtained by photographing the chest and 350 pieces of image data among 600 pieces of image data obtained by photographing the abdomen.
  • the object information 3c includes the UID of each of 300 pieces of image data for generating a three-dimensional image of the chest and the UID of each of 350 pieces of image data for generating a three-dimensional image of the abdomen. It is included in information 4a.
  • the mask information 4b is mask information in which three-dimensionally displayed pixels are set to “1” and pixels that are not three-dimensionally displayed are “0” in the image data to be three-dimensionally displayed. That is, the mask information 4b is to generate the three-dimensional image 5a from the volume data by multiplying the corresponding pixel of each image data displayed three-dimensionally by “1” or “0”.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a process of generating a three-dimensional image using object information.
  • the volume data 6a obtained by photographing the chest of the subject becomes a three-dimensional image 6b by mask information 4b for three-dimensionally displaying only the heart.
  • the three-dimensional image 6b is colored by the Opacity information 4c for displaying the heart three-dimensionally and becomes a three-dimensional image 6c.
  • the volume data 6a becomes a three-dimensional image 6d by mask information 4b for three-dimensionally displaying only the artery.
  • the three-dimensional image 6d is colored by the Opacity information 4c for displaying the artery three-dimensionally and becomes a three-dimensional image 6e.
  • the accepting unit 101 accepts a transmission request for transmitting object information to the workstation 30.
  • the accepting unit 101 sends object information related to the accepted transmission request to the determining unit 102.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining processing in which the reception unit receives a transmission request.
  • FIG. 7 shows a display screen 7 a displayed on the monitor of the medical image diagnostic apparatus 10.
  • the display screen 7a is a screen used by a doctor or laboratory technician who uses the medical image diagnostic apparatus 10 to generate a three-dimensional image used for diagnosis of a subject.
  • a doctor or a laboratory technician adjusts object information for generating a three-dimensional image from the volume data of the subject using the display screen 7a. In the example shown in FIG. 7, the case where object information is adjusted using a phantom is illustrated.
  • the UID of the image data that is the basis of the three-dimensional image used for diagnosis of the subject is designated by a doctor or laboratory technician, and the UID of the designated image data is the header of the object information. Registered in the information 4a. Further, mask information for generating a three-dimensional image from the designated image data is adjusted by a doctor or a laboratory technician, and the adjusted mask information is registered as Mask information 4b. Further, color information generated by the mask information for coloring the three-dimensional image is adjusted by a doctor or an examination engineer, and the adjusted color information is registered as Opacity information 4c. When the adjustment of the object information is completed, the doctor or the laboratory technician stores the object information in the image storage unit 50 by pressing the Save button 7b.
  • the reception unit 101 receives a transmission request for transmitting the object information whose adjustment has been completed to the workstation 30.
  • the accepting unit 101 sends object information related to the accepted transmission request to the determining unit 102.
  • the receiving unit 101 may receive a transmission request for transmitting image data designated by a doctor or a laboratory technician together with object information.
  • the reception unit 101 receives a transmission request including the UID of the image data specified by the doctor or the laboratory technician and the object information.
  • the accepting unit 101 sends the object information related to the accepted transmission request and the UID of the image data to the determining unit 102.
  • the determination unit 102 determines whether the transmission request received by the reception unit 101 is a transmission request for object information. For example, when only the object information is received from the reception unit 101, the determination unit 102 sends the received object information to the UID acquisition unit 103. On the other hand, when the determination unit 102 receives the object information and the UID of the image data from the reception unit 101, the determination unit 102 sends the received object information and the UID of the image data to the image acquisition unit 104.
  • the UID acquisition unit 103 acquires the UID of the image data (target image) that is the basis of the three-dimensional image used for diagnosis of the subject from the object information related to the transmission request. For example, the UID acquisition unit 103 receives object information from the determination unit 102. The UID acquisition unit 103 acquires the UID of the image data from the header information of the received object information. The UID acquisition unit 103 sends the acquired UID to the image acquisition unit 104 together with the object information.
  • a three-dimensional image of the heart may be generated using 300 pieces of image data out of 500 pieces of image data obtained by photographing the chest of the subject.
  • the UID acquisition unit 103 acquires the UID of each of the 300 pieces of image data that is the basis of the three-dimensional image of the heart from the header information of the object information.
  • a three-dimensional image of an artery may be generated using 50 pieces of image data out of 500 pieces of image data obtained by photographing the chest of a subject.
  • the UID acquisition unit 103 acquires the UID of each of the 50 pieces of image data that is the basis of the three-dimensional image of the artery from the header information of the object information.
  • the image acquisition unit 104 acquires image data (target image) corresponding to the UID from the image storage unit 50. For example, the image acquisition unit 104 receives a UID and object information from the determination unit 102 or the UID acquisition unit 103. The image acquisition unit 104 acquires image data corresponding to the received UID from the image storage unit 50. The image acquisition unit 104 sends the acquired image data to the transmission unit 105 together with the object information.
  • the image acquisition unit 104 receives from the UID acquisition unit 103 UIDs of 300 pieces of image data that are the basis of a three-dimensional image of the heart.
  • the image acquisition unit 104 acquires 300 image data corresponding to each received UID from the image storage unit 50.
  • the image acquisition unit 104 sends the acquired 300 pieces of image data to the transmission unit 105 together with the object information.
  • the transmission unit 105 transmits the acquired image data (target image) together with the object information to the workstation 30 according to the transmission request. For example, the transmission unit 105 receives image data and object information from the image acquisition unit 104. The transmission unit 105 transmits the received image data and object information to the workstation 30.
  • the transmission unit 105 receives from the image acquisition unit 104, 300 pieces of image data that is the basis of a three-dimensional image of the heart and object information.
  • the transmission unit 105 transmits the received 300 pieces of image data and object information to the workstation 30.
  • the transmission unit 105 transmits object information and acquired image data according to the DICOM standard.
  • the transmission unit 105 converts the object information into a data format called “Segmentation” of the DICOM standard based on the information of DICOM additional tags of the object information.
  • the transmission unit 105 converts the acquired image data into a data format of “Enhanced CT Image Storage (enhanced CT image storage)” of the DICOM standard. Then, the transmission unit 105 transmits the object information and the image data converted into the DICOM standard data format to the workstation 30 according to the transmission request.
  • the functions of the medical image processing unit 100 are realized by, for example, an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (Field Programmable Gate Array), or a CPU (Central Processing Unit) executing a predetermined program. can do.
  • an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (Field Programmable Gate Array), or a CPU (Central Processing Unit) executing a predetermined program. can do.
  • the image storage unit 50 corresponds to, for example, a semiconductor memory device such as a RAM (Random Access Memory) or a flash memory, a storage device such as a hard disk device or an optical disk device.
  • a semiconductor memory device such as a RAM (Random Access Memory) or a flash memory
  • a storage device such as a hard disk device or an optical disk device.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the processing procedure of the medical image processing unit 100 according to the first embodiment.
  • the process illustrated in FIG. 8 is executed, for example, when the reception unit 101 receives a transmission request.
  • the determination unit 102 determines whether or not it is a transmission request for object information (Step S102). Until the reception unit 101 receives a transmission request (No at Step S101), the medical image processing unit 100 is in a standby state.
  • the determination unit 102 sends the object information to the UID acquisition unit 103. Then, the UID acquisition unit 103 acquires the UID of the image data (target image) that is the basis of the three-dimensional image used for the diagnosis of the subject from the object information related to the transmission request (step S103). If it is a transmission request for the UID of object information and image data (No at Step S102), the medical image processing unit 100 proceeds to the process at Step S104.
  • the image acquisition unit 104 acquires image data corresponding to each UID from the image storage unit 50 (step S104).
  • the transmission unit 105 transmits the object information and the image data to the workstation 30 according to the transmission request (Step S105).
  • the workstation 30 receives object information and image data (step S106).
  • the workstation 30 stores the received object information and image data in the storage unit in the own device (step S107). Then, the workstation 30 displays a three-dimensional image based on the object information and the image data (Step S108).
  • the medical image processing unit 100 accepts a transmission request for transmitting object information to the workstation 30.
  • the medical image processing unit 100 acquires the UID of the image data (target image) that is the basis of the three-dimensional image used for diagnosis of the subject from the object information related to the received transmission request.
  • the medical image processing unit 100 acquires image data corresponding to the acquired UID from the image storage unit 50.
  • the medical image processing unit 100 transmits the acquired image data together with the object information to the workstation 30 according to the transmission request. For this reason, the medical image processing unit 100 can cause the workstation 30 to make a diagnosis immediately after completion of the examination.
  • FIG. 9A is a diagram for explaining the effect of the medical image processing unit 100 according to the first embodiment.
  • the medical image processing unit 100 receives a transmission request indicating that the adjustment-completed object information is transmitted to the workstation 30 (S11). .
  • the medical image processing unit 100 acquires the UID of the image data that is the basis of the three-dimensional image used for diagnosis of the subject from the object information related to the transmission request, and the image data corresponding to each acquired UID is converted into an image. Obtained from the storage unit 50 (S12).
  • the medical image processing unit 100 transmits the acquired image data and object information to the workstation 30 (S13).
  • the workstation 30 receives the object information and the image data
  • the workstation 30 stores the received object information and the image data in a storage unit in the own apparatus (S14).
  • the workstation 30 displays a three-dimensional image based on the object information and the image data.
  • the medical image processing unit 100 can transmit the image data that is the basis of the three-dimensional image used for the diagnosis of the subject to the workstation 30 together with the object information only by receiving the transmission request for the object information. it can.
  • the medical image processing unit 100 can transfer the image data used for diagnosis at a higher speed than the case where all the image data is transmitted, so that the diagnosis can be performed promptly after the end of the examination. it can.
  • the embodiment is not limited to this. It is not limited. For example, when there are a plurality of pieces of object information for which adjustment has been completed, the operator receives an instruction to designate arbitrary object information and send it to the workstation 30, and sends the target image of the designated object information. May be.
  • FIG. 9B is a diagram for explaining a modification of the medical image processing unit according to the first embodiment.
  • FIG. 9B shows an example of the display screen exemplified in S11 of FIG. 9A.
  • the medical image diagnostic apparatus 10 displays a plurality of “Series” lists for the examination (Study) performed.
  • “Series n” is selected by the operator (doctor or laboratory technician) from the list
  • the medical image processing unit 100 displays a list of object information stored in “Series n”.
  • the medical image processing unit 100 displays a list including “object information (lung)” and “object information (lung + sternum)”.
  • object information is object information for three-dimensional display of lung image data
  • object information (lung + sternum) is three-dimensional lung and sternum image data. This is object information for display.
  • the medical image processing unit 100 transmits the selected object information to the workstation. It is accepted as a transmission request for transmission to S30 (S11). Thereafter, the medical image processing unit 100 transmits the target image of the object information according to the procedure described in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a configuration example of an image processing system according to the second embodiment.
  • the image processing system 1 includes a medical image diagnostic apparatus 10, an image storage apparatus 20, a workstation 30, and a terminal apparatus 40, as in FIG. 1.
  • the image storage device 20 according to the second embodiment is different from the image storage device 20 shown in FIG. 1 in that an image storage unit 50 is provided.
  • the workstation 30 according to the second embodiment is different from the workstation 30 illustrated in FIG. 1 in that it includes a medical image processing unit 100.
  • functional units that exhibit the same functions as those in the above-described embodiment will be denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the medical image processing unit 100 receives object information from outside the apparatus.
  • the medical image processing unit 100 acquires the UID of the image data that is the basis of the three-dimensional image used for diagnosis of the subject from the received object information.
  • the medical image processing unit 100 acquires image data corresponding to the acquired UID from the image storage unit 50.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical image processing unit 100 according to the second embodiment.
  • the medical image processing unit 100 includes a reception unit 101, a determination unit 102, a UID acquisition unit 103, an image acquisition unit 104, a transmission unit 105, and a storage unit 106.
  • the medical image processing unit 100 is connected to the storage unit 60.
  • the storage unit 60 is a storage device provided in the workstation 30 so that the workstation 30 performs image processing on the image data.
  • the storage unit 60 corresponds to a semiconductor memory device such as a RAM (Random Access Memory) or a flash memory, and a storage device such as a hard disk device or an optical disk device.
  • a semiconductor memory device such as a RAM (Random Access Memory) or a flash memory
  • a storage device such as a hard disk device or an optical disk device.
  • the accepting unit 101 accepts object information from outside the apparatus.
  • the accepting unit 101 accepts object information by Q / R Move (Query / retrieve Move) from a DVD storing object information via a DVD drive device connected to the workstation 30.
  • This Q / R Move is a protocol for acquiring specified data from a connected device.
  • the reception unit 101 sends the received object information to the determination unit 102.
  • the receiving unit 101 may receive the image data that is the basis of the three-dimensional image generated based on the object information together with the object information.
  • the accepting unit 101 accepts object information by Q / R Move from the medical image diagnostic apparatus 10 connected to the workstation 30.
  • the reception unit 101 sends the received object information to the determination unit 102.
  • the receiving unit 101 may receive the image data that is the basis of the three-dimensional image generated based on the object information together with the object information.
  • the reception unit 101 receives image data transmitted from the image storage device 20.
  • the reception unit 101 sends the received image data to the determination unit 102.
  • the determining unit 102 determines whether the information received by the receiving unit 101 includes image data. For example, when only the object information is received from the reception unit 101, the determination unit 102 sends the received object information to the UID acquisition unit 103. Further, when the determination unit 102 receives image data from the reception unit 101, the determination unit 102 sends the received image data to the storage unit 106. Further, when the determination unit 102 receives object information and image data from the reception unit 101, the determination unit 102 sends the received object information and image data to the storage unit 106.
  • the image acquisition unit 104 acquires image data corresponding to the UID from the image storage unit 50. For example, the image acquisition unit 104 receives a UID and object information from the UID acquisition unit 103. The image acquisition unit 104 determines whether image data corresponding to the received UID exists in the storage unit 60 of the own device. If the image data corresponding to the UID is in the storage unit 60 of the own device, the image acquisition unit 104 acquires the image data from the storage unit 60. On the other hand, if there is no image data corresponding to the UID in the storage unit 60 of the own device, the image acquisition unit 104 generates an acquisition request for the image data. The image acquisition unit 104 transmits the generated acquisition request to the image storage device 20 via the transmission unit 105.
  • the image acquisition unit 104 receives from the UID acquisition unit 103 UIDs of 300 pieces of image data that are the basis of a three-dimensional image of the heart. If there is no 300 image data corresponding to each received UID in the storage unit 60, the image acquisition unit 104 generates an acquisition request for acquiring the 300 image data. Then, the image acquisition unit 104 transmits the generated acquisition request to the image storage device 20 via the transmission unit 105.
  • the transmission unit 105 transmits an acquisition request for acquiring image data to the image storage device 20.
  • the transmission unit 105 receives an acquisition request for acquiring image data from the image acquisition unit 104.
  • the transmission unit 105 transmits the received acquisition request to the image storage device 20.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining the processing procedure of the medical image processing unit 100 according to the second embodiment.
  • the process illustrated in FIG. 12 is executed, for example, when the reception unit 101 receives data.
  • the determining unit 102 determines whether the received data includes image data (Step S202). Until the receiving unit 101 receives data (No at step S201), the medical image processing unit 100 is in a standby state.
  • the determination unit 102 sends the object information to the UID acquisition unit 103. Then, the UID acquisition unit 103 acquires the UID of the image data that is the basis of the three-dimensional image used for the diagnosis of the subject from the object information (step S203).
  • the image acquisition unit 104 determines whether or not the image data corresponding to the UID is in the storage unit 60 of the own device (step S204). If the image acquisition unit 104 does not have image data (No in step S204), the image acquisition unit 104 transmits an image data acquisition request to the image storage device 20 via the transmission unit 105 (step S205).
  • the image storage device 20 When receiving the image data acquisition request (step S206), the image storage device 20 acquires the image data related to the acquisition request from the image storage unit 50. Then, the image storage device 20 transmits the acquired image data to the medical image processing unit 100 (step S207).
  • the receiving unit 101 When receiving the image data from the image storage device 20 (step S208), the receiving unit 101 stores the received image data and corresponding object information in the storage unit 60 (step S209). Then, the medical image processing unit 100 generates a three-dimensional image based on the acquired image data and object information, and displays it (step S210).
  • the medical image processing unit 100 proceeds to the process at Step S209. If the image acquisition unit 104 does not have image data (No at step S204), the image acquisition unit 104 transmits an image data acquisition request to the image storage device 20 via the transmission unit 105 (step S205).
  • the medical image processing unit 100 receives object information from outside the apparatus.
  • the medical image processing unit 100 acquires the UID of the image data that is the basis of the three-dimensional image used for diagnosis of the subject from the received object information.
  • the medical image processing unit 100 acquires image data corresponding to the acquired UID from the image storage unit 50. For this reason, the medical image processing unit 100 can make a diagnosis promptly after completion of the examination in its own apparatus.
  • FIGS. 13 and 14 are diagrams for explaining the effect of the medical image processing unit 100 according to the second embodiment.
  • the medical image processing unit 100 receives object information by Q / R Move from a DVD storing object information via a DVD drive device connected to the workstation 30 (S21).
  • the medical image processing unit 100 acquires a UID from the received object information, and determines whether image data corresponding to the acquired UID is in the storage unit 60 of the own device (S22). If there is no image data in its own device, the medical image processing unit 100 transmits an image data acquisition request to the image storage device 20 via the transmission unit 105 (S23).
  • the medical image processing unit 100 receives only the image data based on the three-dimensional image generated by the object information by receiving the image data related to the acquisition request from the image storage device 20 (S24) (S25). . For this reason, the medical image processing unit 100 can receive image data used for diagnosis faster than the case of receiving all of the image data. It can be carried out.
  • the object information is stored on the DVD, it is recorded (stored) in accordance with the DICOM standard as in the case of communication.
  • the object information is converted into a DICOM media format that is a DICOM standard for recording media.
  • the DVD stores object information converted into a data format called “Segmentation” of the DICOM standard and a DICOMDIR file.
  • the DICOMDIR file corresponds to index information of information stored on the DVD.
  • the medical image processing unit 100 accepts object information by Q / R Move from the medical image diagnostic apparatus 10 connected to the workstation 30 (S31).
  • the medical image processing unit 100 acquires a UID from the received object information, and determines whether image data corresponding to the acquired UID is in the storage unit 60 of the own device (S32). If there is no image data in the own device, the medical image processing unit 100 transmits an image data acquisition request to the image storage device 20 via the transmission unit 105 (S33).
  • the medical image processing unit 100 receives only the image data that is the basis of the three-dimensional image generated by the object information by receiving the image data related to the acquisition request from the image storage device 20 (S34) (S35). . For this reason, the medical image processing unit 100 can receive image data used for diagnosis faster than the case of receiving all of the image data. It can be carried out.
  • the case where object information is recorded on a DVD has been described as an example of a portable recording medium.
  • the embodiment is not limited to this. That is, the object information is not limited to the DVD, and may be stored in a portable recording medium such as a USB (Universal Serial Bus) memory or an MD (MiniDisc).
  • a portable recording medium such as a USB (Universal Serial Bus) memory or an MD (MiniDisc).
  • one UID represents one target image
  • one UID may represent the entire target image (a plurality of target images).
  • the receiving unit 101 receives a transmission request for transmitting object information to the workstation 30.
  • the UID acquisition unit 103 acquires one UID of image data (target image) that is the basis of the three-dimensional image used for diagnosis of the subject from the object information regarding the received transmission request.
  • this UID represents the entire target image.
  • the image acquisition unit 104 acquires all target images corresponding to this UID from the image storage unit 50.
  • the medical image processing unit 100 transmits the acquired target image together with the object information to the workstation 30 according to the transmission request. Thereby, the medical image processing unit 100 can cause the workstation 30 to make a diagnosis immediately after the examination is completed.
  • a diagnosis can be made promptly after completion of the examination.

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Abstract

 実施形態に係る医用画像処理装置(100)は、識別情報取得部(103)と、医用画像取得部(104)とを備える。識別情報取得部(103)は、被検体の診断に用いられる3次元表示画像のもとになる医用画像の識別情報と、3次元表示画像を3次元表示するための設定情報とを含むオブジェクト情報から、前記識別情報を取得する。医用画像取得部(104)は、被検体の複数の医用画像と、医用画像の識別情報とを対応付けて記憶する記憶部から、取得した識別情報に対応する医用画像を取得する。

Description

医用画像処理装置及び医用画像処理プログラム
 本発明の実施形態は、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラムに関する。
 近年、病院などの医療現場では、3次元画像を用いた診断が行われている。例えば、X線CT(Computed Tomography)装置やMRI(Magnetic Resonance Imaging)、超音波診断装置等の医用画像診断装置を用いて、被検体の体軸方向に沿った複数のアキシャル面の医用画像データが撮影される。そして、診断部位以外の部位をマスクするマスク処理や、診断部位を疑似的に色つけする色情報の調整が行われ、3次元画像が生成される。医師は、生成された3次元画像を閲覧して被検体の診断を行う。
 3次元画像を用いた診断を行うためには、1回の撮影で数百枚にも及ぶ膨大な数の医用画像データが撮影される。この医用画像データは、医療現場に設けられたネットワークを介して各装置間で受け渡されたり、DVD(Digital Versatile Disc)に格納されて受け渡されたりしている。
特開2012-91024号公報
 本発明が解決しようとする課題は、検査終了後速やかに診断を行うことができる医用画像処理装置及び医用画像処理プログラムを提供することである。
 実施形態に係る医用画像処理装置は、被検体の診断に用いられる3次元表示画像のもとになる医用画像の識別情報と、3次元表示画像を3次元表示するための設定情報とを含むオブジェクト情報から、前記識別情報を取得する。医用画像処理装置は、被検体の複数の医用画像と、医用画像の識別情報とを対応付けて記憶する記憶部から、取得した識別情報に対応する医用画像を取得する。
図1は、第1の実施形態に係る画像処理システムの構成例を説明するための図である。 図2は、第1の実施形態に係る医用画像処理部の機能構成を示すブロック図である。 図3は、画像記憶部に記憶される情報の一例を示す図である。 図4は、オブジェクト情報のデータ構造を説明するための図である。 図5は、マスク情報について説明するための図である。 図6は、オブジェクト情報を用いて3次元画像を生成する処理を説明するための図である。 図7は、受付部が送信要求を受け付ける処理を説明するための図である。 図8は、第1の実施形態に係る医用画像処理部の処理手順を説明するためのフローチャートである。 図9Aは、第1の実施形態に係る医用画像処理部の効果を説明するための図である。 図9Bは、第1の実施形態に係る医用画像処理部の変形例を説明するための図である。 図10は、第2の実施形態に係る画像処理システムの構成例を説明するための図である。 図11は、第2の実施形態に係る医用画像処理部の機能構成を示すブロック図である。 図12は、第2の実施形態に係る医用画像処理部の処理手順を説明するためのフローチャートである。 図13は、第2の実施形態に係る医用画像処理部の効果を説明するための図である。 図14は、第2の実施形態に係る医用画像処理部の効果を説明するための図である。
 以下、図面を参照して、実施形態に係る医用画像処理装置及び医用画像処理プログラムを説明する。
(第1の実施形態)
 図1を用いて、第1の実施形態に係る画像処理システムの構成例を説明する。図1は、第1の実施形態に係る画像処理システムの構成例を説明するための図である。図1に示すように、画像処理システム1は、医用画像診断装置10、画像保管装置20、ワークステーション30及び端末装置40を備える。図1に示すように、各装置は、例えば、病院内に設置された院内LAN(Local Area Network)2により、直接的又は間接的に相互に通信可能な状態となっている。例えば、画像処理システム1にPACS(Picture Archiving and Communication System)が導入されている場合、各装置は、DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)規格に則って、医用画像データ等を相互に送受信する。
 医用画像診断装置10は、X線診断装置、X線CT(Computed Tomography)装置、MRI(Magnetic Resonance Imaging)装置、超音波診断装置、SPECT(Single Photon Emission Computed Tomography)装置、PET(Positron Emission computed Tomography)装置、SPECT装置とX線CT装置とが一体化されたSPECT-CT装置、PET装置とX線CT装置とが一体化されたPET-CT装置、又はこれらの装置群等である。
 例えば、医用画像診断装置10は、被検体を撮影することにより投影データやMR信号等のデータを収集し、収集したデータから、被検体の体軸方向に沿ったアキシャル面の医用画像データを複数生成する。例えば、医用画像診断装置10は、1回の撮影で500枚のアキシャル面の医用画像データを生成する。医用画像診断装置10は、この500枚のアキシャル面の医用画像データ群をボリュームデータとして後述の画像記憶部50に記憶する。なお、画像記憶部50に記憶される医用画像データには、その識別情報であるUID(Unique Identifier)が対応付けられて記憶される。また、以下では、医用画像データを、「画像データ」とも称する。
 また、医用画像診断装置10は、生成した複数の画像データとともに、画像データを3次元表示するためのオブジェクト情報を画像記憶部50に記憶する。このオブジェクト情報は、被検体の診断に用いられる3次元画像(3次元表示画像)のもとになる画像データのUIDと、3次元画像を3次元表示するための設定情報とを含む。また、医用画像診断装置10は、付帯情報として、例えば、患者を識別する患者ID、検査を識別する検査ID、検査を行った医用画像診断装置10を識別する装置ID、医用画像診断装置10による1回の撮影を識別する撮影ID等も画像記憶部50に記憶する。なお、医用画像診断装置10は、撮影した被検体の投影データやMR信号等自体も別途記憶しても良い。
 また、例えば、医用画像診断装置10は、複数の画像データ、オブジェクト情報及び付帯情報を、画像保管装置20及びワークステーション30へ送信する。この結果、複数の画像データ、オブジェクト情報及び付帯情報が画像保管装置20に格納される。また、複数の画像データがワークステーション30において3次元表示される。
 画像保管装置20は、画像データを保管するデータベースである。具体的には、画像保管装置20は、医用画像診断装置10により生成された画像データ及びその付帯情報を記憶部に格納し、これを保管する。
 ワークステーション30は、画像データに対して画像処理を行う画像処理装置である。例えば、ワークステーション30は、医用画像診断装置10又は画像保管装置20から画像データ及び付帯情報を取得し、取得した画像データをモニタに3次元で表示する。
 端末装置40は、病院内に勤務する医師や検査技師に画像データを閲覧させるための装置である。例えば、端末装置150は、病院内に勤務する医師や検査技師により操作されるPC(Personal Computer)やタブレット式PC、PDA(Personal Digital Assistant)、携帯電話等である。
 ここで、医用画像診断装置10は、画像記憶部50と、医用画像処理部100とを備える。画像記憶部50は、被検体の複数の画像データと、そのUIDとを対応付けて記憶する。なお、画像記憶部50に記憶される情報については後述する。
 医用画像処理部100は、ボリュームデータの送受信を制御する。例えば、医用画像処理部100は、オブジェクト情報をワークステーション30へ送信する旨の送信要求を受け付ける。医用画像処理部100は、受け付けた送信要求にかかるオブジェクト情報から、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データのUIDを取得する。医用画像処理部100は、取得したUIDに対応する画像データを、画像記憶部50から取得する。そして、医用画像処理部100は、オブジェクト情報とともに、取得した画像データを送信要求にかかるワークステーション30へ送信する。なお、医用画像処理部100は、オブジェクト情報を画像保管装置20へ送信する場合にも、これと同様に処理を行うことができる。
 図2を用いて、第1の実施形態に係る医用画像処理部100の機能構成について説明する。図2は、第1の実施形態に係る医用画像処理部100の機能構成を示すブロック図である。図2に示すように、医用画像処理部100は、受付部101と、判別部102と、UID取得部103と、画像取得部104と、送信部105とを備える。また、医用画像処理部100は、画像記憶部50と接続される。
 画像記憶部50は、被検体の複数の画像データと、そのUIDとを対応付けて記憶する。例えば、画像記憶部50は、1回の撮影で生成された500枚の画像データと、各画像データのUIDとを対応付けて記憶する。
 また、画像記憶部50は、被検体の複数の画像データとともに、画像データを3次元表示するためのオブジェクト情報を記憶する。また、画像記憶部50は、被検体の複数の画像データの付帯情報として、例えば、患者を識別する患者ID、検査を識別する検査ID、検査を行った医用画像診断装置10を識別する装置ID、医用画像診断装置10による1回の撮影を識別する撮影ID等も記憶する。なお、画像記憶部50に記憶される情報は、医用画像診断装置10を利用する医師又は検査技師によって生成される。
 図3を用いて、画像記憶部50に記憶される情報について説明する。図3は、画像記憶部50に記憶される情報の一例を示す図である。図3に示すように、画像記憶部50は、1回の検査で取得された情報を、複数の「Series」を含む「Study」として記憶する。例えば、画像記憶部50は、「Series 1」として、スキャノ3aを記憶する。このスキャノ3aは、被検体の撮影部位を示す情報である。また、画像記憶部50は、「Series 2」として、ボリュームデータ3bを記憶する。このボリュームデータ3bは、1回の撮影で生成されたアキシャル面の画像データ群である。例えば、1回の検査で複数回撮影を行った場合には、画像記憶部50は、撮影回数に対応する数のボリュームデータ3bを記憶する。具体的には、ある検査において、被検体の胸部を撮影した後に、腹部の撮影を行った場合には、胸部のボリュームデータ3bと腹部のボリュームデータ3bとが個別に記憶される。また、画像記憶部50は、「Series n」として、オブジェクト情報3cを記憶する。このオブジェクト情報3cは、複数の画像データを3次元表示するための情報である。例えば、オブジェクト情報3cは、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データのUIDと、3次元画像を3次元表示するための設定情報とを含む。言い換えると、オブジェクト情報3cに含まれるUIDは、そのオブジェクト情報3cを用いて生成される3次元画像のもとになるボリュームデータ3bの対象画像を示す。なお、オブジェクト情報3cは、例えば、診断目的ごとに生成される。具体的には、肺の診断を行う場合には、肺の画像データを3次元表示するためのオブジェクト情報3cが生成され、肺及び胸骨の診断を行う場合には、肺及び胸骨の画像データを3次元表示するためのオブジェクト情報3cが生成される。また、UIDは、1枚の対象画像を表す識別情報であっても良いし、対象画像全体(複数の対象画像)を表す識別情報であっても良い。以下の説明では、1つのUIDが1枚の対象画像を表す場合を説明するが、実施形態はこれに限定されるものではない。
 図4を用いて、オブジェクト情報3cのデータ構造について説明する。図4は、オブジェクト情報3cのデータ構造を説明するための図である。図4に示すように、オブジェクト情報3cは、Header情報4a、Mask情報4b及びOpacity情報4cを含む。このうち、Header情報4aは、オブジェクト情報3cのヘッダー情報であり、そのオブジェクト情報3cを用いて生成される3次元画像のもとになる画像データのUIDを含む。また、Mask情報4bは、画像データを3次元表示するためのマスク情報である。また、Opacity情報4cは、画像データに色つけするための色情報である。また、DICOM情報は、オブジェクト情報3cをDICOM送信(DICOM規格での送信)に必要な情報である。例えば、DICOM情報は、DICOM additional tagsである。
 一例としては、被検体の胸部を撮影した500枚の画像データのうち、300枚の画像データ(対象画像)を用いて心臓の3次元画像を生成する場合がある。この場合、オブジェクト情報3cは、心臓の3次元画像を生成するために用いられる300枚の各画像データのUIDをHeader情報4aに含む。また、他の例としては、被検体の胸部を撮影した500枚の画像データのうち、50枚の画像データを用いて動脈の3次元画像を生成する場合がある。この場合、オブジェクト情報3cは、動脈の3次元画像を生成するために用いられる50枚の各画像データのUIDをHeader情報4aに含む。
 また、他の例としては、1つのオブジェクト情報3cが、複数のボリュームデータ3bにそれぞれ含まれる画像データを対象画像とする場合がある。例えば、胸部のボリュームデータ3bと、腹部のボリュームデータ3bとから任意の画像データを用いて胴体の3次元画像を生成する場合がある。具体的には、胸部を撮影した500枚の画像データのうち300枚の画像データと、腹部を撮影した600枚の画像データのうち350枚の画像データとを用いて、胴体の3次元画像が生成される。この場合、オブジェクト情報3cは、胸部の3次元画像を生成するための300枚の各画像データのUIDと、腹部の3次元画像を生成するための350枚の各画像データのUIDとを、Header情報4aに含む。
 図5を用いて、マスク情報について説明する。図5は、マスク情報について説明するための図である。図5に示すように、Mask情報4bは、3次元表示する画像データについて、3次元表示する画素を「1」、3次元表示しない画素を「0」としたマスク情報である。つまり、Mask情報4bは、3次元表示される各画像データの対応する画素に「1」又は「0」を乗算することで、ボリュームデータから3次元画像5aを生成するものである。
 図6を用いて、オブジェクト情報を用いて3次元画像を生成する処理を説明する。図6は、オブジェクト情報を用いて3次元画像を生成する処理を説明するための図である。図6に示すように、被検体の胸部を撮影したボリュームデータ6aは、心臓のみを3次元表示するためのMask情報4bによって3次元画像6bとなる。そして、3次元画像6bは、心臓を3次元表示するためのOpacity情報4cによって色つけされ、3次元画像6cとなる。一方、ボリュームデータ6aは、動脈のみを3次元表示するためのMask情報4bによって3次元画像6dとなる。そして、3次元画像6dは、動脈を3次元表示するためのOpacity情報4cによって色つけされ、3次元画像6eとなる。
 図2の説明に戻る。受付部101は、オブジェクト情報をワークステーション30へ送信する旨の送信要求を受け付ける。受付部101は、受け付けた送信要求にかかるオブジェクト情報を判別部102へ送る。
 図7を用いて、受付部101が送信要求を受け付ける処理を説明する。図7は、受付部が送信要求を受け付ける処理を説明するための図である。図7には、医用画像診断装置10のモニタに表示される表示画面7aを示す。この表示画面7aは、医用画像診断装置10を利用する医師又は検査技師が、被検体の診断に用いられる3次元画像を生成するために利用する画面である。医師又は検査技師は、表示画面7aを用いて被検体のボリュームデータから3次元画像を生成するためのオブジェクト情報を調整する。図7に示す例では、ファントムを用いてオブジェクト情報を調整する場合を例示する。具体的には、ボリュームデータのうち、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データのUIDが医師又は検査技師によって指定され、指定された画像データのUIDがオブジェクト情報のHeader情報4aに登録される。また、指定された画像データから3次元画像を生成するためのマスク情報が医師又は検査技師によって調整され、調整されたマスク情報がMask情報4bとして登録される。また、マスク情報によって生成されが3次元画像を色つけするための色情報が医師又は検査技師によって調整され、調整された色情報がOpacity情報4cとして登録される。そして、オブジェクト情報の調整が完了すると、医師又は検査技師は、Saveボタン7bを押下することで、オブジェクト情報を画像記憶部50に記憶させる。受付部101は、医師又は検査技師によってSaveボタン7bが押下されると、調整が完了したオブジェクト情報をワークステーション30へ送信する旨の送信要求として受け付ける。受付部101は、受け付けた送信要求にかかるオブジェクト情報を判別部102へ送る。
 また、受付部101は、医師又は検査技師によって指定された画像データをオブジェクト情報とともに送信する旨の送信要求を受け付けても良い。この場合、受付部101は、医師又は検査技師によって指定された画像データのUIDとオブジェクト情報とを含む送信要求を受け付ける。受付部101は、受け付けた送信要求にかかるオブジェクト情報及び画像データのUIDを判別部102へ送る。
 判別部102は、受付部101によって受け付けた送信要求が、オブジェクト情報の送信要求か否かを判別する。例えば、判別部102は、受付部101からオブジェクト情報のみを受け付けた場合には、受け付けたオブジェクト情報をUID取得部103へ送る。一方、判別部102は、受付部101からオブジェクト情報及び画像データのUIDを受け付けた場合には、受け付けたオブジェクト情報及び画像データのUIDを画像取得部104へ送る。
 UID取得部103は、送信要求にかかるオブジェクト情報から、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データ(対象画像)のUIDを取得する。例えば、UID取得部103は、オブジェクト情報を判別部102から受け付ける。UID取得部103は、受け付けたオブジェクト情報のヘッダー情報から、画像データのUIDを取得する。UID取得部103は、取得したUIDをオブジェクト情報とともに画像取得部104へ送る。
 一例としては、被検体の胸部を撮影した500枚の画像データのうち、300枚の画像データを用いて心臓の3次元画像を生成する場合がある。この場合、UID取得部103は、オブジェクト情報のヘッダー情報から、心臓の3次元画像のもとになる300枚の各画像データのUIDを取得する。また、他の例としては、被検体の胸部を撮影した500枚の画像データのうち、50枚の画像データを用いて動脈の3次元画像を生成する場合がある。この場合、UID取得部103は、オブジェクト情報のヘッダー情報から、動脈の3次元画像のもとになる50枚の各画像データのUIDを取得する。
 画像取得部104は、UIDに対応する画像データ(対象画像)を、画像記憶部50から取得する。例えば、画像取得部104は、判別部102又はUID取得部103からUID及びオブジェクト情報を受け付ける。画像取得部104は、受け付けたUIDに対応する画像データを、画像記憶部50から取得する。画像取得部104は、取得した画像データをオブジェクト情報とともに送信部105へ送る。
 一例としては、画像取得部104は、心臓の3次元画像のもとになる300枚の各画像データのUIDを、UID取得部103から受け付ける。画像取得部104は、受け付けたそれぞれのUIDに対応する300枚の画像データを画像記憶部50から取得する。画像取得部104は、取得した300枚の画像データをオブジェクト情報とともに送信部105へ送る。
 送信部105は、オブジェクト情報とともに、取得した画像データ(対象画像)を送信要求にかかるワークステーション30へ送信する。例えば、送信部105は、画像取得部104から画像データ及びオブジェクト情報を受け付ける。送信部105は、受け付けた画像データ及びオブジェクト情報をワークステーション30へ送信する。
 一例としては、送信部105は、心臓の3次元画像のもとになる300枚の画像データと、オブジェクト情報とを画像取得部104から受け付ける。送信部105は、受け付けた300枚の画像データとオブジェクト情報とをワークステーション30へ送信する。
 例えば、送信部105は、オブジェクト情報及び取得した画像データを、DICOM規格に則って送信する。例えば、送信部105は、オブジェクト情報のDICOM additional tagsの情報に基づいて、オブジェクト情報をDICOM規格の「Segmentation(セグメンテーション)」というデータフォーマットに変換する。また、送信部105は、取得した画像データをDICOM規格の「Enhanced CT Image Storage(エンハンスドCT画像保存)」というデータフォーマットに変換する。そして、送信部105は、DICOM規格のデータフォーマットにそれぞれ変換したオブジェクト情報及び画像データを、送信要求にかかるワークステーション30へ送信する。
 なお、医用画像処理部100の機能は、例えば、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)などの集積回路、あるいはCPU(Central Processing Unit)が所定のプログラムを実行することで実現することができる。
 また、画像記憶部50は、例えば、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ(Flash Memory)などの半導体メモリ素子、ハードディスク装置や光ディスク装置などの記憶装置に対応する。
 次に、図8を用いて、第1の実施形態に係る医用画像処理部100の処理手順を説明する。図8は、第1の実施形態に係る医用画像処理部100の処理手順を説明するためのフローチャートである。図8に示す処理は、例えば、受付部101が送信要求を受け付けたことを契機として実行される。
 図8に示すように、受付部101が送信要求を受け付けると(ステップS101肯定)、判別部102は、オブジェクト情報の送信要求か否かを判別する(ステップS102)。なお、受付部101が送信要求を受け付けるまで(ステップS101否定)、医用画像処理部100は待機状態である。
 オブジェクト情報の送信要求であれば(ステップS102肯定)、判別部102は、オブジェクト情報をUID取得部103へ送る。そして、UID取得部103は、送信要求にかかるオブジェクト情報から、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データ(対象画像)のUIDを取得する(ステップS103)。なお、オブジェクト情報及び画像データのUIDの送信要求であれば(ステップS102否定)、医用画像処理部100は、ステップS104の処理へ移行する。
 続いて、画像取得部104は、それぞれのUIDに対応する画像データを、画像記憶部50から取得する(ステップS104)。送信部105は、オブジェクト情報及び画像データを、送信要求にかかるワークステーション30へ送信する(ステップS105)。
 ワークステーション30は、オブジェクト情報及び画像データを受信する(ステップS106)。ワークステーション30は、受信したオブジェクト情報及び画像データを自装置内の記憶部に保存する(ステップS107)。そして、ワークステーション30は、オブジェクト情報及び画像データに基づいて、3次元画像を表示する(ステップS108)。
 次に、第1の実施形態に係る医用画像処理部100の効果を説明する。医用画像処理部100は、オブジェクト情報をワークステーション30へ送信する旨の送信要求を受け付ける。医用画像処理部100は、受け付けた送信要求にかかるオブジェクト情報から、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データ(対象画像)のUIDを取得する。医用画像処理部100は、取得したUIDに対応する画像データを、画像記憶部50から取得する。そして、医用画像処理部100は、オブジェクト情報とともに、取得した画像データを送信要求にかかるワークステーション30へ送信する。このため、医用画像処理部100は、ワークステーション30において、検査終了後速やかに診断を行わせることができる。
 図9Aを用いて、第1の実施形態に係る医用画像処理部100の効果を説明する。図9Aは、第1の実施形態に係る医用画像処理部100の効果を説明するための図である。図9Aに示すように、医用画像処理部100は、医師又は検査技師によってSaveボタン7bが押下されると、調整が完了したオブジェクト情報をワークステーション30へ送信する旨の送信要求として受け付ける(S11)。医用画像処理部100は、送信要求にかかるオブジェクト情報から、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データのUIDを取得し、取得したそれぞれのUIDに対応する画像データを画像記憶部50から取得する(S12)。医用画像処理部100は、取得した画像データ及びオブジェクト情報をワークステーション30へ送信する(S13)。ワークステーション30は、オブジェクト情報及び画像データを受信すると、受信したオブジェクト情報及び画像データを自装置内の記憶部に保存する(S14)。そして、ワークステーション30は、オブジェクト情報及び画像データに基づいて、3次元画像を表示する。このように、医用画像処理部100は、オブジェクト情報の送信要求を受け付けるだけで、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データをオブジェクト情報とともにワークステーション30へ送信することができる。このため、医用画像処理部100は、全ての画像データを送信する場合と比較して、診断に用いられる画像データを高速に転送することができるので、検査終了後速やかに診断を行わせることができる。
(第1の実施形態の変形例)
 第1の実施形態では、調整が完了したオブジェクト情報を保存(Save)する場合に、そのオブジェクト情報の対象画像(画像データ)をワークステーション30へ送信する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、調整が完了したオブジェクト情報が複数存在する場合に、操作者が任意のオブジェクト情報を指定してワークステーション30へ送信する旨の指示を受け付けて、指定されたオブジェクト情報の対象画像を送信しても良い。
 図9Bは、第1の実施形態に係る医用画像処理部の変形例を説明するための図である。図9Bには、図9AのS11において例示した表示画面の一例を示す。例えば、図9Bにおいて、医用画像診断装置10は、行われた検査(Study)について、複数の「Series」のリストを表示している。そのリストから操作者(医師又は検査技師)によって「Series n」が選択されると、医用画像処理部100は、「Series n」に格納されたオブジェクト情報のリストを表示する。図9Bに示す例では、医用画像処理部100は、「オブジェクト情報(肺)」と、「オブジェクト情報(肺+胸骨)」とを含むリストを表示する。これらのオブジェクト情報は、ある検査において撮影された被検体の胸部のボリュームデータと腹部のボリュームデータとから、それぞれ異なる診断目的に応じて生成されたものである。具体的には、「オブジェクト情報(肺)」は、肺の画像データを3次元表示するためのオブジェクト情報であり、「オブジェクト情報(肺+胸骨)」は、肺及び胸骨の画像データを3次元表示するためのオブジェクト情報である。
 そして、医用画像処理部100は、そのリストから操作者によって任意のオブジェクト情報(例えば、「オブジェクト情報(肺)」)が選択され、送信ボタンが押下されると、選択されたオブジェクト情報をワークステーション30へ送信する旨の送信要求として受け付ける(S11)。これ以降、医用画像処理部100は、図9において説明した手順によって、オブジェクト情報の対象画像を送信する。
(第2の実施形態)
 次に、第2の実施形態を説明する。上述した第1の実施形態では、オブジェクト情報が医用画像診断装置10からワークステーション30へ送信される場合に、そのオブジェクト情報により生成される3次元画像のもとになる画像データも送信される場合を説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、オブジェクト情報がワークステーション30に受信される場合に、そのオブジェクト情報により生成される3次元画像のもとになる画像データが取得されることとしても良い。例えば、ワークステーション30は、DVD或いは医用画像診断装置10からオブジェクト情報を受け付けることがある。そこで、第2の実施形態では、オブジェクト情報がワークステーション30に受信される場合に、そのオブジェクト情報により生成される3次元画像のもとになる画像データが取得される場合の処理を説明する。
 図10を用いて、第2の実施形態に係る画像処理システムの構成例を説明する。図10は、第2の実施形態に係る画像処理システムの構成例を説明するための図である。図10に示すように、画像処理システム1は、図1と同様に、医用画像診断装置10、画像保管装置20、ワークステーション30及び端末装置40を備える。
 図10に示すように、第2の実施形態に係る画像保管装置20は、図1に示した画像保管装置20と比べて、画像記憶部50を備える点が相違する。また、第2の実施形態に係るワークステーション30は、図1に示したワークステーション30と比べて、医用画像処理部100を備える点が相違する。なお、以下では、上記の実施形態と同様の機能を発揮する機能部については同一の符号を付し、その説明を省略することとする。
 ここで、医用画像処理部100は、オブジェクト情報を装置外部から受け付ける。医用画像処理部100は、受け付けたオブジェクト情報から、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データのUIDを取得する。医用画像処理部100は、取得したUIDに対応する画像データを、画像記憶部50から取得する。
 図11を用いて、第2の実施形態に係る医用画像処理部100の機能構成について説明する。図11は、第2の実施形態に係る医用画像処理部100の機能構成を示すブロック図である。図11に示すように、医用画像処理部100は、受付部101と、判別部102と、UID取得部103と、画像取得部104と、送信部105と、保存部106とを備える。また、医用画像処理部100は、記憶部60と接続される。
 記憶部60は、ワークステーション30が画像データに対して画像処理を行うために、ワークステーション30内部に設けられた記憶装置である。例えば、記憶部60は、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ(Flash Memory)などの半導体メモリ素子、ハードディスク装置や光ディスク装置などの記憶装置に対応する。
 受付部101は、オブジェクト情報を装置外部から受け付ける。例えば、受付部101は、ワークステーション30に接続されたDVDドライブ装置を介して、オブジェクト情報を記憶したDVDからのQ/R Move(Query/Retrieve Move)によってオブジェクト情報を受け付ける。このQ/R Moveは、接続された装置から指定のデータを取得するプロトコルである。受付部101は、受け付けたオブジェクト情報を判別部102へ送る。このとき、受付部101は、オブジェクト情報とともに、そのオブジェクト情報により生成される3次元画像のもとになる画像データを受け付けても良い。
 また、例えば、受付部101は、ワークステーション30に接続された医用画像診断装置10からのQ/R Moveによってオブジェクト情報を受け付ける。受付部101は、受け付けたオブジェクト情報を判別部102へ送る。このとき、受付部101は、オブジェクト情報とともに、そのオブジェクト情報により生成される3次元画像のもとになる画像データを受け付けても良い。
 また、例えば、受付部101は、画像保管装置20から送信された画像データを受信する。受付部101は、受信した画像データを判別部102へ送る。
 判別部102は、受付部101によって受け付けた情報が、画像データを含むか否かを判別する。例えば、判別部102は、受付部101からオブジェクト情報のみを受け付けた場合には、受け付けたオブジェクト情報をUID取得部103へ送る。また、判別部102は、受付部101から画像データを受け付けた場合には、受け付けた画像データを保存部106へ送る。また、判別部102は、受付部101からオブジェクト情報及び画像データを受け付けた場合には、受け付けたオブジェクト情報及び画像データを保存部106へ送る。
 画像取得部104は、UIDに対応する画像データを、画像記憶部50から取得する。例えば、画像取得部104は、UID取得部103からUID及びオブジェクト情報を受け付ける。画像取得部104は、受け付けたUIDに対応する画像データが自装置の記憶部60にあるか否かを判定する。画像取得部104は、UIDに対応する画像データが自装置の記憶部60にあれば、その画像データを記憶部60から取得する。一方、画像取得部104は、UIDに対応する画像データが自装置の記憶部60に無ければ、その画像データの取得要求を生成する。画像取得部104は、生成した取得要求を、送信部105を介して画像保管装置20へ送信させる。
 一例としては、画像取得部104は、心臓の3次元画像のもとになる300枚の各画像データのUIDを、UID取得部103から受け付ける。画像取得部104は、受け付けたそれぞれのUIDに対応する300枚の画像データが記憶部60になければ、その300枚の画像データを取得するための取得要求を生成する。そして、画像取得部104は、生成した取得要求を、送信部105を介して画像保管装置20へ送信させる。
 送信部105は、画像データを取得するための取得要求を画像保管装置20へ送信する。例えば、送信部105は、画像データを取得するための取得要求を画像取得部104から受け付ける。送信部105は、受け付けた取得要求を画像保管装置20へ送信する。
 次に、図12を用いて、第2の実施形態に係る医用画像処理部100の処理手順を説明する。図12は、第2の実施形態に係る医用画像処理部100の処理手順を説明するためのフローチャートである。図12に示す処理は、例えば、受付部101がデータを受け付けたことを契機として実行される。
 図12に示すように、受付部101がデータを受け付けると(ステップS201肯定)、判別部102は、受け付けたデータに画像データを含むか否かを判別する(ステップS202)。なお、受付部101がデータを受け付けるまで(ステップS201否定)、医用画像処理部100は待機状態である。
 画像データを含まない場合には(ステップS202否定)、判別部102は、オブジェクト情報をUID取得部103へ送る。そして、UID取得部103は、オブジェクト情報から、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データのUIDを取得する(ステップS203)。
 続いて、画像取得部104は、UIDに対応する画像データが、自装置の記憶部60にあるか否かを判定する(ステップS204)。画像取得部104は、自装置に画像データが無い場合には(ステップS204否定)、画像データの取得要求を、送信部105を介して画像保管装置20へ送信させる(ステップS205)。
 画像保管装置20は、画像データの取得要求を受信すると(ステップS206)、取得要求にかかる画像データを画像記憶部50から取得する。そして、画像保管装置20は、取得した画像データを医用画像処理部100へ送信する(ステップS207)。
 受付部101は、画像データを画像保管装置20から受信すると(ステップS208)、受信した画像データと、対応するオブジェクト情報とを記憶部60に保存する(ステップS209)。そして、医用画像処理部100は、取得した画像データとオブジェクト情報とに基づいて、3次元画像を生成し、これを表示する(ステップS210)。
 なお、画像データを含む場合には(ステップS202肯定)、医用画像処理部100は、ステップS209の処理へ移行する。また、画像取得部104は、自装置に画像データが無い場合には(ステップS204否定)、画像データの取得要求を、送信部105を介して画像保管装置20へ送信させる(ステップS205)。
 次に、第2の実施形態に係る医用画像処理部100の効果を説明する。医用画像処理部100は、オブジェクト情報を装置外部から受け付ける。医用画像処理部100は、受け付けたオブジェクト情報から、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データのUIDを取得する。医用画像処理部100は、取得したUIDに対応する画像データを、画像記憶部50から取得する。このため、医用画像処理部100は、自装置において、検査終了後速やかに診断を行うことができる。
 図13及び図14を用いて、第2の実施形態に係る医用画像処理部100の効果を説明する。図13及び図14は、第2の実施形態に係る医用画像処理部100の効果を説明するための図である。図13に示すように、医用画像処理部100は、ワークステーション30に接続されたDVDドライブ装置を介して、オブジェクト情報を記憶したDVDからのQ/R Moveによってオブジェクト情報を受け付ける(S21)。医用画像処理部100は、受け付けたオブジェクト情報からUIDを取得し、取得したUIDに対応する画像データが、自装置の記憶部60にあるか否かを判定する(S22)。医用画像処理部100は、自装置に画像データが無い場合には、画像データの取得要求を、送信部105を介して画像保管装置20へ送信させる(S23)。医用画像処理部100は、取得要求にかかる画像データを画像保管装置20から受信することで(S24)、オブジェクト情報により生成される3次元画像のもとになる画像データのみを取得する(S25)。このため、医用画像処理部100は、全ての画像データを受信する場合と比較して、診断に用いられる画像データを高速に受信することができるので、自装置において、検査終了後速やかに診断を行うことができる。
 なお、オブジェクト情報がDVDに格納される場合においても、通信の場合と同様にDICOM規格に則って記録(格納)される。例えば、オブジェクト情報は、記録媒体(メディア)用のDICOM規格であるDICOMメディアの形式に変換される。この場合、DVDには、DICOM規格の「Segmentation(セグメンテーション)」というデータフォーマットに変換されたオブジェクト情報と、DICOMDIRファイルとが格納される。DICOMDIRファイルとは、DVDに格納される情報のインデックス情報に対応する。
 また、図14に示すように、医用画像処理部100は、ワークステーション30に接続された医用画像診断装置10からのQ/R Moveによってオブジェクト情報を受け付ける(S31)。医用画像処理部100は、受け付けたオブジェクト情報からUIDを取得し、取得したUIDに対応する画像データが、自装置の記憶部60にあるか否かを判定する(S32)。医用画像処理部100は、自装置に画像データが無い場合には、画像データの取得要求を、送信部105を介して画像保管装置20へ送信させる(S33)。医用画像処理部100は、取得要求にかかる画像データを画像保管装置20から受信することで(S34)、オブジェクト情報により生成される3次元画像のもとになる画像データのみを取得する(S35)。このため、医用画像処理部100は、全ての画像データを受信する場合と比較して、診断に用いられる画像データを高速に受信することができるので、自装置において、検査終了後速やかに診断を行うことができる。
 なお、上記の実施形態では、可搬性の記録媒体の例として、DVDにオブジェクト情報が記録される場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。すなわち、オブジェクト情報は、DVDに限らず、例えば、USB(Universal Serial Bus)メモリ、MD(MiniDisc)等の可搬性の記録媒体に格納されても良い。
 また、上記の実施形態では、1つのUIDが1枚の対象画像を表す場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、1つのUIDが対象画像全体(複数の対象画像)を表す場合であっても良い。具体的には、医用画像処理部100において、受付部101が、オブジェクト情報をワークステーション30へ送信する旨の送信要求を受け付ける。そして、UID取得部103は、受け付けた送信要求にかかるオブジェクト情報から、被検体の診断に用いられる3次元画像のもとになる画像データ(対象画像)のUIDを1つ取得する。ここで、このUIDは、対象画像全体を表す。そして、画像取得部104は、このUIDに対応する全ての対象画像を、画像記憶部50から取得する。そして、医用画像処理部100は、オブジェクト情報とともに、取得した対象画像を送信要求にかかるワークステーション30へ送信する。これにより、医用画像処理部100は、ワークステーション30において、検査終了後速やかに診断を行わせることができる。
 以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、検査終了後速やかに診断を行うことができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。

Claims (6)

  1.  被検体の診断に用いられる3次元表示画像のもとになる医用画像の識別情報と、前記3次元表示画像を3次元表示するための設定情報とを含むオブジェクト情報から、前記識別情報を取得する識別情報取得部と、
     前記被検体の複数の医用画像と、当該医用画像の識別情報とを対応付けて記憶する記憶部から、前記識別情報取得部によって取得された識別情報に対応する医用画像を取得する医用画像取得部と
     を備える、医用画像処理装置。
  2.  オブジェクト情報の送信要求を受け付ける受付部と、
     前記受付部によって前記送信要求が受け付けられたオブジェクト情報を外部装置へ送信する送信部と
     をさらに備え、
     前記識別情報取得部は、前記受付部によって前記送信要求が受け付けられたオブジェクト情報から前記識別情報を取得し、
     前記送信部は、前記オブジェクト情報とともに、前記医用画像取得部によって取得された医用画像を前記外部装置へ送信する、請求項1に記載の医用画像処理装置。
  3.  前記オブジェクト情報は、DICOM通信で送信可能に構成されたものである、請求項1に記載の医用画像処理装置。
  4.  前記オブジェクト情報を装置外部から受け付ける受付部をさらに備え、
     前記識別情報取得部は、前記受付部によって受け付けられたオブジェクト情報から前記識別情報を取得し、
     前記医用画像取得部は、装置外部にある前記記憶部から、前記識別情報取得部によって取得された識別情報に対応する医用画像を取得する、請求項1に記載の医用画像処理装置。
  5.  前記受付部は、前記装置外部として、DICOMメディアの形式で記録された記憶媒体から前記オブジェクト情報を受け付ける、請求項4に記載の医用画像処理装置。
  6.  コンピュータに、
     被検体の診断に用いられる3次元表示画像のもとになる医用画像の識別情報と、前記3次元表示画像を3次元表示するための設定情報とを含むオブジェクト情報から、前記識別情報を取得し、
     前記被検体の複数の医用画像と、当該医用画像の識別情報とを対応付けて記憶する記憶部から、前記識別情報を取得する処理によって取得された識別情報に対応する医用画像を取得する
     各処理を実行させる、医用画像処理プログラム。
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