WO2018135812A1 - 의료 영상 장치 및 의료 영상 처리 방법 - Google Patents

의료 영상 장치 및 의료 영상 처리 방법 Download PDF

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WO2018135812A1
WO2018135812A1 PCT/KR2018/000598 KR2018000598W WO2018135812A1 WO 2018135812 A1 WO2018135812 A1 WO 2018135812A1 KR 2018000598 W KR2018000598 W KR 2018000598W WO 2018135812 A1 WO2018135812 A1 WO 2018135812A1
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rectangle
scout
image
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PCT/KR2018/000598
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송명성
박성훈
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • a medical imaging apparatus and a medical image processing method More specifically, the present invention relates to a medical imaging apparatus for medical imaging imaging planning and a medical image processing method accordingly.
  • Magnetic resonance imaging apparatus is a device for photographing a subject using a magnetic field, and is widely used for accurate disease diagnosis because the bone, as well as disks, joints, nerve ligaments, heart, etc. are shown in three dimensions at a desired angle.
  • scout images may first be acquired to allow an operator to select a photographing position.
  • the scout images may be images having a lower resolution than the final image for the ROI.
  • an image may be acquired within a short time as compared with obtaining a final image.
  • the scout images may include an image for an axial view, a sagittal view, and a coronal view.
  • the operator of the medical imaging apparatus may select a region of interest in the scout image using a user interface for selecting a photographing position.
  • the disclosed embodiments allow for a three-dimensional representation of a cross section of interest in a user interface for planning a medical image.
  • the disclosed embodiments are intended to improve the spatial understanding of the operator for taking medical images, and to provide a convenient medical imaging environment.
  • a medical imaging apparatus includes: a display configured to display a user interface; And
  • the controller may further include a controller configured to display a first rectangle representing a third plane, which is a plane corresponding to the ROI, in the second scout image corresponding to the second plane among the plurality of scout images.
  • the controller may display a fade effect on at least a portion of the first quadrangle, and the fade effect may indicate darkness corresponding to a distance from the second plane.
  • the controller may display the second rectangle corresponding to the first rectangle in a reduced form on the outer portion of the second scout image.
  • the controller may display the second rectangle so that at least one side of the second rectangle includes a guide line representing a perspective.
  • the control unit overlaps and displays the first rectangle at a position representing the ROI in the second scout image.
  • the fade effect may be displayed only at a portion closer to the point of view of the second scout image than the second plane.
  • the controller may display the first rectangle so that at least one side of the first rectangle includes a guide line representing a perspective.
  • the control unit displays a first line representing a region of interest included in the first scout image
  • the first line may correspond to the intersection of the first plane and the third plane.
  • the first plane may be perpendicular to the third plane.
  • Each of the scout images according to an embodiment may correspond to one of an axial view, a sagittal view, and a coronal view.
  • the controller may acquire a magnetic resonance image of the ROI.
  • a method of processing a medical image may include:
  • a fade effect may be displayed on at least a portion of a rectangle, and the fade effect may be a display of darkness corresponding to a distance from a second plane.
  • the medical imaging apparatus may display the cross-section of interest in a three-dimensional sense in a user interface for planning a medical image. Accordingly, the medical imaging apparatus may improve spatial understanding of the operator planning the medical image, and may provide a convenient medical imaging environment.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a magnetic resonance imaging apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for describing an image acquired by a medical imaging apparatus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for processing a medical image in a medical imaging apparatus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4A illustrates a first scout image of an object displayed through a user interface in a medical imaging apparatus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4B illustrates a second scout image of an object displayed through a user interface in a medical imaging apparatus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4C illustrates a second scout image of an object displayed through a user interface in a medical imaging apparatus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for processing a medical image in a medical imaging apparatus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 illustrates a second scout image of an object displayed through a user interface in a medical imaging apparatus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 illustrates a second scout image of an object displayed through a user interface in a medical imaging apparatus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8A illustrates a first scout image of an object displayed through a user interface in a medical imaging apparatus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8B illustrates a second scout image of an object displayed through a user interface in a medical imaging apparatus according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8C illustrates a second scout image of an object displayed through a user interface in a medical imaging apparatus, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a typical MRI system.
  • the image may include a medical image obtained by a medical imaging device such as a magnetic resonance imaging (MRI) device, a computed tomography (CT) device, an ultrasound imaging device, or an X-ray imaging device.
  • a medical imaging device such as a magnetic resonance imaging (MRI) device, a computed tomography (CT) device, an ultrasound imaging device, or an X-ray imaging device.
  • an 'object' is an object to be photographed, and may include a person, an animal, or a part thereof.
  • the subject may comprise part of the body (organ or organ; organ) or phantom or the like.
  • the MRI system acquires a magnetic resonance (MR) signal and reconstructs the obtained magnetic resonance signal into an image.
  • the magnetic resonance signal refers to an RF signal emitted from the object.
  • the main magnet forms a static magnetic field, aligning the direction of the magnetic dipole moment of a specific atomic nucleus of an object located in the static field in the direction of the static field.
  • the gradient magnetic field coil may apply an inclination signal to the static magnetic field to form a gradient magnetic field to induce a resonance frequency for each part of the object.
  • the RF coil may irradiate an RF signal according to a resonance frequency of an area where an image acquisition is desired.
  • the RF coil may receive MR signals of different resonance frequencies radiated from various parts of the object.
  • the MRI system acquires an image from the MR signal using an image reconstruction technique.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a medical imaging apparatus 100 according to an exemplary embodiment.
  • the medical imaging apparatus 100 includes a display 110 and a controller 120.
  • the medical imaging apparatus 100 may provide a user interface including information necessary to acquire a medical image of the object.
  • the medical imaging apparatus 100 may display, for example, a scout image for planning a medical image of the object and provide information about the location of the ROI through a user interface.
  • the medical imaging apparatus 100 may include a medical apparatus such as an ultrasound imaging apparatus, a computed tomography (CT) apparatus, or a magnetic resonance imaging (MRI) apparatus. Alternatively, the medical imaging apparatus 100 may be included in or connected to a medical apparatus such as CT, MRI, or X-ray.
  • a medical apparatus such as an ultrasound imaging apparatus, a computed tomography (CT) apparatus, or a magnetic resonance imaging (MRI) apparatus.
  • CT computed tomography
  • MRI magnetic resonance imaging
  • the medical imaging apparatus 100 may be included in or connected to a medical apparatus such as CT, MRI, or X-ray.
  • the medical imaging apparatus 100 is a magnetic resonance imaging apparatus that processes a magnetic resonance image
  • the medical imaging apparatus 100 is a magnetic resonance imaging apparatus that processes a magnetic resonance image
  • the display 110 may display a user interface for displaying a scout image and receiving an input for selecting a region of interest.
  • the display 110 may display an image of an object through a user interface.
  • the image of the object may be a scout image that allows a user to select a section of interest.
  • the image of the object may be a final medical image acquired for the cross section of interest.
  • the controller 120 may acquire a magnetic resonance signal based on a pulse sequence stored in a memory (not shown) of the medical imaging apparatus 100 or a pulse sequence received from an external device (not shown).
  • the magnetic resonance signal may be a signal received from a scanner (not shown).
  • the magnetic resonance signal may be received from a memory of the magnetic resonance imaging apparatus 100 or from an external device (not shown).
  • the controller 120 may obtain volume data by processing the acquired magnetic resonance signal.
  • the controller 120 may be variously implemented according to the type of the medical imaging apparatus 100.
  • the controller 120 may receive volume data by receiving and processing X-rays passing through the object.
  • the controller 120 may acquire a magnetic resonance image of the object based on the obtained volume data of the object.
  • the controller 120 may include a module for reconstructing the acquired magnetic resonance image.
  • the magnetic resonance image acquired by the controller 120 may be a scout image obtained by a scout scan. According to the scout scan, the user can select a section of interest through the scout image before acquiring the final image.
  • the user may be an operator who takes a medical image by using the medical imaging apparatus 100.
  • the controller 120 may acquire a plurality of scout images corresponding to planes orthogonal to each other.
  • scout images corresponding to planes orthogonal to each other may be images of an axial view, a sagittal view, and a coronal view.
  • the controller 120 may receive an input for selecting a region of interest in the first scout image corresponding to the first plane among the plurality of scout images.
  • the controller 120 may receive a user input for selecting a region of interest.
  • the user input may be, for example, an input for selecting a region of interest in the first scout image of the user interface displayed on the display 110.
  • the controller 120 may display a first rectangle representing a third plane, which is a plane corresponding to the ROI, in the second scout image corresponding to the second plane among the plurality of scout images based on an input for selecting the ROI. Can be.
  • the first plane and the second plane may be perpendicular.
  • the first plane may correspond to an axial view
  • the second plane may correspond to a sagittal view.
  • the first plane may correspond to a sagittal view and the second plane may correspond to an axial view.
  • the first plane may correspond to an axial view
  • the second plane may correspond to a coronal view.
  • the first plane may correspond to a coronal view
  • the second plane may correspond to an axial view.
  • the first plane may be perpendicular to the third plane.
  • the controller 120 may display a fade effect on at least a portion of the first rectangle.
  • the fade effect may be indicative of darkness corresponding to the distance from the second plane.
  • the controller 120 may perspectively display the first rectangle representing the third plane by the fade effect. In this case, the controller 120 can easily understand that the first rectangle represents the third plane by displaying the first rectangle three-dimensionally.
  • the controller 120 may display the first rectangle representing the third plane by overlapping the first rectangle at a position representing the ROI in the second scout image corresponding to the second plane.
  • the controller 120 may display the second rectangle corresponding to the first rectangle in a reduced form on the outer portion of the second scout image.
  • the controller 120 may display the second rectangle such that at least one side of the second rectangle includes a guide line indicating a perspective.
  • the controller 120 may display the first rectangle such that at least one side of the first rectangle includes a guide line representing a perspective. Including a guide line representing at least one side of the rectangle perspective means that the rectangle is displayed in a trapezoidal shape.
  • controller 120 may display the intersection of the second plane and the third plane on the second scout image.
  • the controller 120 may display a fade effect only at a portion closer to a point of view of the second scout image than the second plane.
  • the controller 120 may display a first line representing the ROI included in the first scout image.
  • the first line may correspond to the intersection of the first plane and the third plane.
  • the controller 120 may acquire a magnetic resonance image of the ROI.
  • the display 110 may display the magnetic resonance image thus obtained.
  • the medical imaging apparatus 100 illustrated in FIG. 1 may display a second scout image and a first rectangle so that the user may easily understand which position in the space including the object corresponds to the user.
  • FIG. 2 is a diagram for describing an image acquired by the medical imaging apparatus 100, according to an exemplary embodiment.
  • the medical imaging apparatus 100 may acquire a scout image corresponding to a plurality of planes by a scout scan before acquiring an image of the ROI of the object 201.
  • the medical imaging apparatus 100 may acquire scout images corresponding to the first plane 210 and the second plane 220.
  • the first plane 210 illustrated in FIG. 2 may correspond to an axial view, and the second plane 220 may correspond to a coronal view.
  • the first plane 210 may correspond to an axial view
  • the second plane 220 may correspond to a sagittal view.
  • the first plane 210 and the second plane 220 shown in FIG. 2 are merely exemplary, and the first plane 210 and the second plane 220 are not limited thereto.
  • the third plane 230 may be a plane corresponding to the ROI.
  • the first line 232 may correspond to the intersection of the first plane 210 and the third plane 230.
  • the second line 234 may correspond to the intersection of the second plane 220 and the third plane 230.
  • the medical imaging apparatus 100 may receive a user input for selecting a region of interest corresponding to the third plane 230 and then obtain a final image of the region of interest based on the user input.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for processing a medical image in the medical imaging apparatus 100, according to an exemplary embodiment.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a user interface in operation S310.
  • the medical imaging apparatus 100 may acquire a plurality of scout images corresponding to planes orthogonal to each other (S320).
  • the medical imaging apparatus 100 may receive an input for selecting an ROI through the user interface in operation S330.
  • the user interface may include an image corresponding to the first plane among the plurality of scout images.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a first rectangle representing a third plane, which is a plane corresponding to the ROI, in the second scout image (S340).
  • the medical imaging apparatus 100 may display a rectangle representing the third plane in the second scout image based on an input for selecting the ROI received through the user interface. Also, the medical imaging apparatus 100 may display a fade effect on at least a portion of the first rectangle. The fade effect may be to display the darkness corresponding to the distance from the second plane.
  • FIG. 4A illustrates a first scout image 410 of an object displayed through a user interface in the medical imaging apparatus 100 according to an exemplary embodiment.
  • the first scout image 410 illustrated in FIG. 4A may correspond to the first plane. Also, the first scout image 410 may correspond to an axial view.
  • the medical imaging apparatus 100 may receive an input for selecting the ROI 412 through a user interface including the first scout image 410.
  • the medical imaging apparatus 100 may select a region of interest by generating a figure indicating the region of interest in the first scout image 410 through a user interface or by changing the position of the figure for displaying the region of interest.
  • An input can be received.
  • the figure displayed at a point corresponding to the ROI includes, for example, a line, a rectangle, and the like, and there is no limitation on the type of figure for representing the point corresponding to the ROI.
  • the medical imaging apparatus 100 may display the first line 412 at a point corresponding to the ROI.
  • FIG. 4B illustrates a second scout image 420 of an object displayed through a user interface in the medical imaging apparatus 100 according to an exemplary embodiment.
  • the second scout image 420 illustrated in FIG. 4B may correspond to the second plane.
  • the second scout image 420 may correspond to the digital view.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a first rectangle 422 representing a third plane, which is a plane corresponding to the ROI, in the second scout image 420.
  • the first rectangle 422 illustrated in FIG. 4B may represent a plane corresponding to the first line 412 illustrated in FIG. 4A.
  • the medical imaging apparatus 100 may represent the intersection of the second plane and the third plane as the second line 424.
  • FIG. 4C illustrates a second scout image 430 of an object displayed through a user interface in the medical imaging apparatus 100 according to an exemplary embodiment.
  • the second scout image 430 illustrated in FIG. 4C may correspond to the second plane.
  • the second scout image 430 may correspond to the digital view.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a fade effect on a portion 434 of the first rectangle 432 representing the third plane, which is a plane corresponding to the ROI.
  • the fade effect may be to display the darkness corresponding to the distance from the second plane.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a portion of the first rectangle 432 that indicates a distance from the second plane is darker.
  • the medical imaging apparatus 100 displays a fade effect only in a portion 434 that represents a point closer to the point of time of photographing the second scout image 430 than the second plane, and displays a fade effect in another portion 436. It may not be displayed.
  • the medical imaging apparatus 100 may improve the spatial understanding of the user by displaying a fade effect on the first rectangle 432 in the second scout image 430.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for processing a medical image in the medical imaging apparatus 100, according to an exemplary embodiment.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a user interface in operation S510.
  • the medical imaging apparatus 100 may acquire a plurality of scout images corresponding to planes orthogonal to each other (S520).
  • the medical imaging apparatus 100 may receive an input for selecting an ROI through the user interface in operation S530.
  • the user interface may include an image corresponding to the first plane among the plurality of scout images.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a first rectangle representing a third plane, which is a plane corresponding to the ROI, in the second scout image (S540).
  • the medical imaging apparatus 100 may display the second quadrangle corresponding to the first quadrangle in a reduced form on the outer portion of the second scout image in operation S550.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a fade effect on at least a portion of the second rectangle.
  • the medical imaging apparatus 100 may display at least one side of the second rectangle to include a guide line representing a perspective.
  • FIG. 6 illustrates a second scout image 610 of an object displayed through a user interface in the medical imaging apparatus 100 according to an exemplary embodiment.
  • the second scout image 610 illustrated in FIG. 6 may correspond to the second plane.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a first rectangle 612 representing a third plane in the second scout image 610.
  • the third plane may be a plane corresponding to the ROI.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a fade effect on the portion 614 of the first rectangle.
  • the medical imaging apparatus 100 may display the second quadrangle 616 corresponding to the first quadrangle 612 in a reduced form on the outer portion of the second scout image 610.
  • the medical imaging apparatus 100 may display the second quadrangle 616 to express the principal of the second quadrangle 616.
  • the second quadrangle 616 may be displayed to represent a primitive feeling such that at least one side of the second quadrangle 616 includes a guide line representing a perspective.
  • the guide line representing the perspective may include two opposite sides of the second rectangle 616.
  • the user may intuitively know the positional relationship between the third plane corresponding to the first rectangle 612 and the second plane corresponding to the second scout image 610 through the second rectangle 616.
  • FIG. 7 illustrates a second scout image 710 of an object displayed through a user interface in the medical imaging apparatus 100 according to an exemplary embodiment.
  • the second scout image 710 illustrated in FIG. 7 may correspond to the second plane.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a first quadrangle 712 representing a third plane in the second scout image 710.
  • the third plane may be a plane corresponding to the ROI.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a fade effect on the first portion 714 of the first rectangle. Also, the medical imaging apparatus 100 may display a fade effect on the second portion 716 of the first rectangle. Also, the medical imaging apparatus 100 may not display a fade effect in the third portion 718 of the first rectangle.
  • FIG. 8A illustrates a first scout image 810 of an object displayed through a user interface in the medical imaging apparatus 100 according to an exemplary embodiment.
  • the first scout image 810 illustrated in FIG. 8A may correspond to the first plane and correspond to the axial view.
  • the medical imaging apparatus 100 may receive an input for selecting the ROI 812 through a user interface including the first scout image 810.
  • the medical imaging apparatus 100 may display the first line 812 at a point corresponding to the ROI.
  • FIG. 8B illustrates a second scout image 820 of an object displayed through a user interface in the medical imaging apparatus 100, according to an exemplary embodiment.
  • the second scout image 820 illustrated in FIG. 8B may correspond to the second plane and correspond to the digital view.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a first rectangle 822 representing a third plane, which is a plane corresponding to the ROI, in the second scout image 820.
  • the first rectangle 822 of FIG. 8BC may represent a plane corresponding to the first line 812 of FIG. 8AB.
  • the medical imaging apparatus 100 may represent the intersection of the second plane and the third plane by the second line 824.
  • the medical imaging apparatus 100 may display the principal in the first rectangle 822.
  • the medical imaging apparatus 100 may display the guide line representing at least one side perspective of the first rectangle 822.
  • the guide line representing the perspective may include two opposite sides of the first rectangle 822.
  • the medical imaging apparatus 100 may display the first side 826 and the second side 828 of the first rectangle 822 to include guide lines representing perspective.
  • FIG. 8C illustrates a second scout image 830 of an object displayed through a user interface in the medical imaging apparatus 100 according to an embodiment.
  • the second scout image 830 illustrated in FIG. 8C may correspond to the second plane and correspond to the digital view.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a fade effect on a portion 834 of the first rectangle 822 that represents the third plane, which is a plane corresponding to the ROI.
  • the medical imaging apparatus 100 may display a portion of the first rectangle 832 that indicates a distance from the second plane is darker.
  • the medical imaging apparatus 100 displays a fade effect only in a portion 834 representing a point closer to the point of time of photographing the second scout image 830 than the second plane, and displays a fade effect in another portion 836. It may not be displayed.
  • the medical imaging apparatus 100 allows the user to feel a three-dimensional effect due to the fade effect.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of an MRI system 1.
  • the MRI system 1 may include an operating unit 10, a controller 30, and a scanner 50.
  • the controller 30 may be independently implemented as shown in FIG. 9.
  • the controller 30 may be divided into a plurality of components and included in each component of the MRI system 1.
  • each component will be described in detail.
  • the scanner 50 may be embodied in a shape (eg, a bore shape) in which an object may be inserted, so that the internal space is empty. Static and gradient magnetic fields are formed in the internal space of the scanner 50, and the RF signal is irradiated.
  • the scanner 50 may include a static magnetic field forming unit 51, a gradient magnetic field forming unit 52, an RF coil unit 53, a table unit 55, and a display unit 56.
  • the static field forming unit 51 forms a static field for aligning the directions of the magnetic dipole moments of the nuclei contained in the object in the direction of the static field.
  • the static field forming unit 51 may be implemented as a permanent magnet or a superconducting magnet using a cooling coil.
  • the gradient magnetic field forming unit 52 is connected to the control unit 30. Inclination is applied to the static magnetic field according to the control signal received from the controller 30 to form a gradient magnetic field.
  • the gradient magnetic field forming unit 52 includes X, Y, and Z coils that form gradient magnetic fields in the X-, Y-, and Z-axis directions that are orthogonal to each other, and photographed to induce resonance frequencies differently for each part of the object. Generates an inclination signal based on location.
  • the RF coil unit 53 may be connected to the controller 30 to irradiate the RF signal to the object according to the control signal received from the controller 30 and receive the MR signal emitted from the object.
  • the RF coil unit 53 may stop transmitting the RF signal after receiving the RF signal having the same frequency as the frequency of the precession toward the atomic nucleus that performs the precession to the subject, and receive the MR signal emitted from the subject.
  • the RF coil unit 53 is implemented as a transmitting RF coil for generating electromagnetic waves having a radio frequency corresponding to the type of atomic nucleus and a receiving RF coil for receiving electromagnetic waves radiated from the atomic nucleus, respectively, or having a transmission / reception function together. May be implemented as an RF transmit / receive coil.
  • a separate coil may be mounted on the object. For example, a head coil, a spine coil, a torso coil, a knee coil, or the like may be used as a separate coil according to a photographing part or a mounting part.
  • the display unit 56 may be provided outside and / or inside the scanner 50.
  • the display unit 56 may be controlled by the controller 30 to provide information related to medical image capturing to a user or an object.
  • the display unit 56 may include the display unit 110 of FIG. 1.
  • the scanner 50 may be provided with an object monitoring information acquisition unit (not shown) that acquires and transmits monitoring information about a state of the object.
  • the object monitoring information acquisition unit may include a camera (not shown) for photographing the movement and position of the object, a respiration meter (not shown) for measuring the breath of the object, and an ECG meter (not shown) for measuring the electrocardiogram of the object. ), Or may obtain monitoring information about the object from a body temperature meter (not shown) for measuring the body temperature of the object and transmit the monitoring information to the controller 30.
  • the controller 30 may control the operation of the scanner 50 by using the monitoring information about the object.
  • the controller 30 will be described.
  • the controller 30 may control the overall operation of the scanner 50.
  • the controller 30 may control a sequence of signals formed in the scanner 50.
  • the controller 30 may control the gradient magnetic field forming unit 52 and the RF coil unit 53 according to a pulse sequence received from the operating unit 10 or a designed pulse sequence.
  • the pulse sequence includes all the information necessary for controlling the gradient magnetic field forming unit 52 and the RF coil unit 53, for example, the intensity of a pulse signal applied to the gradient magnetic field forming unit 52. , Application duration, application timing, and the like.
  • the controller 30 may include a waveform generator (not shown) for generating a gradient waveform, that is, a current pulse according to a pulse sequence, and a gradient amplifier (not shown) for amplifying the generated current pulse and transferring the gradient to the gradient magnetic field forming unit 52.
  • a waveform generator (not shown) for generating a gradient waveform, that is, a current pulse according to a pulse sequence
  • a gradient amplifier (not shown) for amplifying the generated current pulse and transferring the gradient to the gradient magnetic field forming unit 52.
  • the controller 30 may control the operation of the RF coil unit 53.
  • the controller 30 may supply an RF pulse of a resonance frequency to the RF coil unit 53 to irradiate an RF signal and receive an MR signal received by the RF coil unit 53.
  • the controller 30 may control an operation of a switch (for example, a T / R switch) that may adjust a transmission / reception direction through a control signal, and may adjust irradiation of an RF signal and reception of an MR signal according to an operation mode.
  • a switch for example, a T / R switch
  • the controller 30 may control the movement of the table unit 55 in which the object is located. Before the photographing is performed, the controller 30 may move the table 55 in advance in accordance with the photographed portion of the object.
  • the controller 30 may control the display 56.
  • the controller 30 may control on / off of the display 56 or a screen displayed through the display 56 through a control signal.
  • the controller 30 may include an algorithm for controlling the operation of components in the MRI system 1, a memory for storing data in a program form (not shown), and a processor for performing the above-described operations using data stored in the memory ( Not shown).
  • the memory and the processor may be implemented as separate chips.
  • the memory and the processor may be implemented in a single chip.
  • the controller 30 may include the controller 120 illustrated in FIG. 1.
  • the operating unit 10 may control the overall operation of the MRI system 1.
  • the operating unit 10 may include an image processor 11, an input unit 12, and an output unit 13.
  • the image processor 11 may generate image data of an object from the stored MR signal by storing an MR signal received from the controller 30 using a memory and applying an image reconstruction technique using an image processor. .
  • the image processor 11 may reconstruct various images through the image processor when the k-space data is completed by filling digital data in k-space (eg, also referred to as Fourier space or frequency space) of the memory.
  • k-space eg, also referred to as Fourier space or frequency space
  • the technique can be applied (eg, by inverse Fourier transform of k-spatial data) to reconstruct k-spatial data into image data.
  • various signal processings applied to the MR signal by the image processor 11 may be performed in parallel.
  • a plurality of MR signals received by the multi-channel RF coil may be signal-processed in parallel to restore the image data.
  • the image processor 11 may store the restored image data in a memory or the controller 30 may store the restored image data in an external server through the communication unit 60.
  • the input unit 12 may receive a control command regarding the overall operation of the MRI system 1 from the user.
  • the input unit 12 may receive object information, parameter information, scan conditions, information about a pulse sequence, and the like from a user.
  • the input unit 12 may be implemented as a keyboard, a mouse, a trackball, a voice recognition unit, a gesture recognition unit, a touch screen, or the like.
  • the output unit 13 may output image data generated by the image processor 11.
  • the output unit 13 may output a user interface (UI) configured to allow a user to receive a control command regarding the MRI system 1.
  • UI user interface
  • the output unit 13 may be implemented as a speaker, a printer, a display, or the like.
  • the operating unit 10 and the control unit 30 are shown as separate objects from each other. However, as described above, the operating unit 10 and the control unit 30 may be included together in one device. In addition, processes performed by each of the operating unit 10 and the control unit 30 may be performed in another object.
  • the image processor 11 may convert the MR signal received from the controller 30 into a digital signal, or the controller 30 may directly convert the MR signal.
  • the MRI system 1 includes a communication unit 60, and through the communication unit 60, an external device (not shown) (eg, a server, a medical device, a portable device (smartphone, tablet PC, wearable device, etc.)). Can be connected with an external device (not shown) (eg, a server, a medical device, a portable device (smartphone, tablet PC, wearable device, etc.)). Can be connected with an external device (not shown) (eg, a server, a medical device, a portable device (smartphone, tablet PC, wearable device, etc.)). Can be connected with a server, a server, a medical device, a portable device (smartphone, tablet PC, wearable device, etc.)). Can be connected with an external device (not shown) (eg, a server, a medical device, a portable device (smartphone, tablet PC, wearable device, etc.)). Can be connected with an external device (not shown) (eg, a server, a
  • the communication unit 60 may include one or more components that enable communication with an external device, for example, at least one of a short range communication module (not shown), a wired communication module 61, and a wireless communication module 62. It may include.
  • the communication unit 60 receives the control signal and data from the external device and transmits the received control signal to the control unit 30 so that the control unit 30 controls the MRI system 1 according to the received control signal. It is possible.
  • control unit 30 may transmit the control signal to the external device through the communication unit 60, thereby controlling the external device according to the control signal of the control unit.
  • the external device may process data of the external device according to the control signal of the controller 30 received through the communication unit 60.
  • a program for controlling the MRI system 1 may be installed in the external device, and the program may include a command for performing some or all of the operations of the controller 30.
  • the program may be pre-installed on an external device, or the user of the external device may download and install the program from a server providing an application.
  • the server providing the application may include a recording medium in which the program is stored.
  • the disclosed embodiments may be implemented in the form of a computer readable recording medium storing instructions and data executable by a computer.
  • the instruction may be stored in the form of program code, and when executed by a processor, may generate a predetermined program module to perform a predetermined operation.
  • the instructions may, when executed by a processor, perform certain operations of the disclosed embodiments.

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Abstract

디스플레이부 및 서로 직교하는 평면에 대응되는 복수개의 스카우트 영상들을 획득하고, 상기 복수개의 스카우트 영상들 중 제1 평면에 대응되는 제1 스카우트 영상에서 관심 영역을 선택하는 입력을 수신하고, 상기 입력에 기초하여, 상기 복수개의 스카우트 영상들 중 제2 평면에 대응되는 제2 스카우트 영상 내에 상기 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형을 디스플레이하는 제어부를 포함하는 의료 영상 장치가 개시된다. 상기 제어부는 상기 제1 사각형의 적어도 일부분에 페이드 효과(fade effect)를 디스플레이하고, 상기 페이드 효과는 상기 제2 평면에서부터의 거리에 대응되는 명암(darkness)을 표시할 수 있다.

Description

의료 영상 장치 및 의료 영상 처리 방법
의료 영상 장치 및 의료 영상 처리 방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 보다 상세하게는, 본 발명은 의료 영상 촬영 플래닝을 위한 의료 영상 장치 및 그에 따른 의료 영상 처리 방법에 관한 것이다.
자기 공명 영상 장치는 자기장을 이용해 피사체를 촬영하는 장치로, 뼈는 물론 디스크, 관절, 신경 인대, 심장 등을 원하는 각도에서 입체적으로 보여주기 때문에 정확한 질병 진단을 위해서 널리 이용되고 있다.
관심 영역에 대한 의료 영상을 획득하기 위해, 오퍼레이터(operator)가 촬영 위치를 선택하도록 하기 위해서 먼저 스카우트 영상들을 획득할 수 있다. 스카우트 영상들은 관심 영역에 대한 최종 영상에 비해 해상도가 낮은 영상들일 수 있다. 또한, 스카우트 스캔에 의하면 최종 영상을 획득하는 것에 비해 단시간 내에 영상을 획득할 수 있다. 예를 들어, 스카우트 영상들은 액시얼 뷰(axial view), 새지털 뷰(sagittal view) 및 코로널 뷰(Coronal view)에 대한 영상을 포함할 수 있다.
의료 영상 장치의 오퍼레이터는 촬영 위치를 선택할 수 있도록 하는 유저 인터페이스를 이용하여 스카우트 영상 내에서 관심 영역을 선택할 수 있다.
개시된 실시예들은 의료 영상을 플래닝하는 유저 인터페이스에서 관심 단면을 입체감 있게 나타내도록 한다. 또한, 개시된 실시예들은 의료 영상을 촬영하는 오퍼레이터의 공간 이해도를 향상시키고, 편리한 의료 영상 촬영 환경을 제공하는 것을 목적으로 한다.
일 실시예에 따른 의료 영상 장치는, 유저 인터페이스를 디스플레이하는 디스플레이부; 및
서로 직교하는 평면에 대응되는 복수개의 스카우트 영상들을 획득하고,
복수개의 스카우트 영상들 중 제1 평면에 대응되는 제1 스카우트 영상을 포함하는 유저 인터페이스를 통하여 관심 영역을 선택하는 입력을 수신하고,
입력에 기초하여, 복수개의 스카우트 영상들 중 제2 평면에 대응되는 제2 스카우트 영상 내에 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형을 디스플레이하는 제어부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 제어부는 제1 사각형의 적어도 일부분에 페이드 효과(fade effect)를 디스플레이하고,페이드 효과는 제2 평면에서부터의 거리에 대응되는 명암(darkness)을 표시하는 것일 수 있다.
일 실시예에 따른 제어부는 제2 스카우트 영상의 외곽부에 제1 사각형에 대응되는 제2 사각형을 축소된 형태로 표시할 수 있다.
일 실시예에 따른 제어부는 제2 사각형의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 제2 사각형을 디스플레이할 수 있다.
일 실시예에 따른 제어부는 제2 스카우트 영상 내에서 관심 영역을 나타내는 위치에 제1 사각형을 중첩하여 디스플레이하고,
제2 평면과 제3 평면의 교선을 제2 스카우트 영상에 표시하고,
제2 평면보다 제2 스카우트 영상의 촬영 시점(point of view)에 가까운 부분에만 페이드 효과를 디스플레이할 수 있다.
일 실시예에 따른 제어부는 제1 사각형의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 제1 사각형을 디스플레이할 수 있다.
일 실시예에 따른 제어부는 제1 스카우트 영상 내에 포함된 관심 영역을 나타내는 제1 선을 디스플레이하고,
일 실시예에 따른 제1 선은 제1 평면과 제3 평면의 교선에 대응될 수 있다.
일 실시예에 따른 제1 평면은 제3 평면과 수직한 것일 수 있다.
일 실시예에 따른 복수개의 스카우트 영상들 각각은 액시얼 뷰(axial view), 새지털 뷰(sagittal view) 및 코로널 뷰(Coronal view) 중 하나에 대응될 수 있다.
일 실시예에 따른 제어부는 관심 영역에 대한 자기 공명 영상을 획득할 수 있다.
일 실시예에 따른 의료 영상을 처리하는 방법은,
유저 인터페이스를 디스플레이하는 단계;
서로 직교하는 평면에 대응되는 복수개의 스카우트 영상들을 획득하는 단계;
복수개의 스카우트 영상들 중 제1 평면에 대응되는 제1 스카우트 영상을 포함하는 유저 인터페이스를 통하여 관심 영역을 선택하는 입력을 수신하는 단계; 및
입력에 기초하여, 복수개의 스카우트 영상들 중 제2 평면에 대응되는 제2 스카우트 영상 내에 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형을 디스플레이하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 의료 영상을 처리하는 방법에서, 사각형의 적어도 일부분에는 페이드 효과(fade effect)가 디스플레이되고, 페이드 효과는 제2 평면에서부터의 거리에 대응되는 명암(darkness)을 표시하는 것일 수 있다.
개시된 실시예들에 따르면 의료 영상 장치는 의료 영상을 플래닝하는 유저 인터페이스에서 관심 단면을 입체감 있게 나타낼 수 있다. 이에 따라 의료 영상 장치는 의료 영상을 플래닝하는 오퍼레이터의 공간 이해도를 향상시킬 수 있고, 편리한 의료 영상 촬영 환경을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자기 공명 영상 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 획득되는 영상을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 의료 영상을 처리하기 위한 방법의 흐름도이다.
도 4a는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제1 스카우트 영상을 나타낸다.
도 4b는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상을 나타낸다.
도 4c는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상을 나타낸다.
도 5는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 의료 영상을 처리하기 위한 방법의 흐름도이다.
도 6은 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상을 나타낸다.
도 7은 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상을 나타낸다.
도 8a는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제1 스카우트 영상을 나타낸다.
도 8b는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상을 나타낸다.
도 8c는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상을 나타낸다.
도 9는 일반적인 MRI 시스템의 개략도이다.
본 명세서는 본 발명의 권리범위를 명확히 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 실시할 수 있도록, 본 발명의 원리를 설명하고, 실시예들을 개시한다. 개시된 실시예들은 다양한 형태로 구현될 수 있다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 명세서가 실시예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 일반적인 내용 또는 실시예들 간에 중복되는 내용은 생략한다. 명세서에서 사용되는 '부'(part, portion)라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시예들에 따라 복수의 '부'가 하나의 요소(unit, element)로 구현되거나, 하나의 '부'가 복수의 요소들을 포함하는 것도 가능하다. 이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 발명의 작용 원리 및 실시예들에 대해 설명한다.
본 명세서에서 영상은 자기 공명 영상(MRI) 장치, 컴퓨터 단층 촬영(CT) 장치, 초음파 촬영 장치, 또는 엑스레이 촬영 장치 등의 의료 영상 장치에 의해 획득된 의료 영상을 포함할 수 있다.
본 명세서에서 '대상체(object)'는 촬영의 대상이 되는 것으로서, 사람, 동물, 또는 그 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 대상체는 신체의 일부(장기 또는 기관 등; organ) 또는 팬텀(phantom) 등을 포함할 수 있다.
MRI 시스템은 자기 공명(magnetic resonance, MR) 신호를 획득하고, 획득된 자기 공명 신호를 영상으로 재구성한다. 자기 공명 신호는 대상체로부터 방사되는 RF 신호를 의미한다.
MRI 시스템은 주자석이 정자장(static magnetic field)을 형성하여, 정자장 속에 위치한 대상체의 특정 원자핵의 자기 쌍극자 모멘트 방향을 정자장 방향으로 정렬시킨다. 경사자장 코일은 정자장에 경사 신호를 인가하여, 경사자장을 형성시켜, 대상체의 부위 별로 공명 주파수를 다르게 유도할 수 있다.
RF 코일은 영상 획득을 원하는 부위의 공명 주파수에 맞추어 RF 신호를 조사할 수 있다. 또한, RF 코일은 경사자장이 형성됨에 따라, 대상체의 여러 부위로부터 방사되는 서로 다른 공명 주파수의 MR 신호들을 수신할 수 있다. 이러한 단계를 통해 MRI 시스템은 영상 복원 기법을 이용하여 MR 신호로부터 영상을 획득한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)를 나타내는 블록도이다.
도 1을 참고하면, 의료 영상 장치(100)는 디스플레이부(110) 및 제어부(120)를 포함한다.
의료 영상 장치(100)는 대상체의 의료 영상을 획득하는 데에 필요한 정보를 포함하는 유저 인터페이스를 제공할 수 있다. 의료 영상 장치(100)는 유저 인터페이스를 통해 예를 들어, 대상체의 의료 영상을 촬영 플래닝을 위한 스카우트 영상을 디스플레이하고 관심 영역의 위치에 대한 정보를 제공할 수 있다.
의료 영상 장치(100)는 초음파 영상 장치, 컴퓨터단층촬영(Computed Tomography: CT) 장치 또는 자기 공명 영상(Magnetic Resonance Imaging: MRI) 장치 등의 의료 장치를 포함할 수 있다. 또는 의료 영상 장치(100)는 CT, MRI, X-ray 등 의료 장치에 포함되거나 의료 장치에 연결될 수 있다.
이하에서는 의료 영상 장치(100)가 자기 공명 영상을 처리하는 자기 공명 영상 장치인 경우를 예로 들어 설명한다.
디스플레이부(110)는 스카우트 영상을 디스플레이하고 관심 영역을 선택하는 입력을 수신하기 위한 유저 인터페이스를 디스플레이할 수 있다.
디스플레이부(110)는 유저 인터페이스를 통해 대상체에 대한 영상을 디스플레이할 수 있다. 대상체에 대한 영상은 사용자로 하여금 관심 단면을 선택할 수 있도록 하는 스카우트 영상일 수 있다. 또한, 대상체에 대한 영상은 관심 단면에 대해 획득되는 최종적인 의료 영상일 수 있다.
제어부(120)는 의료 영상 장치(100)의 메모리(도시되지 않음)에 저장된 펄스 시퀀스 또는 외부 장치(도시되지 않음)로부터 수신된 펄스 시퀀스에 기초하여 자기 공명 신호를 획득할 수 있다. 예를 들어, 자기 공명 신호는 스캐너(미도시)로부터 수신된 신호일 수 있다. 또한, 자기 공명 신호는 자기 공명 영상 장치(100)의 메모리 또는 외부 장치(도시되지 않음)로부터 수신될 수 있다.
제어부(120)는 획득된 자기 공명 신호를 처리하여 볼륨 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 의료 영상 장치(100)의 유형에 따라 다양하게 구현 가능하다. 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)가 CT 장치에 포함되거나 연결된 경우, 제어부(120)는 대상체를 통과한 엑스선을 수신하고 처리하여 볼륨 데이터를 획득할 수 있다.
제어부(120)는 획득된 대상체에 대한 볼륨 데이터에 기초하여, 대상체에 대한 자기 공명 영상을 획득할 수 있다. 제어부(120)는 획득된 자기 공명 영상을 재구성하기 위한 모듈을 포함할 수 있다.
한편, 제어부(120)에서 획득되는 자기 공명 영상은 스카우트 스캔(scout scan)에 의해 획득된 스카우트 영상일 수 있다. 스카우트 스캔에 의하면, 최종 영상을 획득 하기 전에 사용자가 스카우트 영상을 통하여 관심 단면을 선택할 수 있게 된다. 여기서 사용자는 의료 영상 장치(100)를 이용하여 의료 영상을 촬영하는 오퍼레이터일 수 있다.
제어부(120)는 서로 직교하는 평면에 대응되는 복수개의 스카우트 영상들을 획득할 수 있다.
예를 들어, 서로 직교하는 평면에 대응되는 스카우트 영상들은 액시얼 뷰(axial view), 새지털 뷰(sagittal view) 및 코로널 뷰(Coronal view)에 대한 영상일 수 있다.
제어부(120)는 복수개의 스카우트 영상들 중 제1 평면에 대응되는 제1 스카우트 영상 내에서 관심 영역을 선택하는 입력을 수신할 수 있다. 제어부(120)는 관심 영역을 선택하는 사용자 입력을 수신할 수 있다.
사용자 입력은 예를 들어, 디스플레이부(110)에 디스플레이되는 유저 인터페이스의 제1 스카우트 영상에서 관심 영역을 선택하는 입력일 수 있다.
제어부(120)는 관심 영역을 선택하는 입력에 기초하여, 복수개의 스카우트 영상들 중 제2 평면에 대응되는 제2 스카우트 영상 내에 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형을 디스플레이할 수 있다.
제1 평면과 제2 평면은 수직한 것일 수 있다.
예를 들어, 제1 평면은 액시얼 뷰(axial view)에 대응되고, 제2 평면은 새지털 뷰(sagittal view)에 대응될 수 있다. 반대로, 제1 평면은 평면은 새지털 뷰(sagittal view)에 대응되고, 제2 평면은 액시얼 뷰(axial view)에 대응될 수 있다. 다른 예로, 제1 평면은 액시얼 뷰(axial view)에 대응될 수 있고, 제2 평면은 코로널 뷰(Coronal view)에 대응될 수 있다. 반대로, 제1 평면은 코로널 뷰(Coronal view)에 대응될 수 있고, 제2 평면은 액시얼 뷰(axial view)에 대응될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제1 평면은 제3 평면과 수직한 것일 수 있다.
제어부(120)는 제1 사각형의 적어도 일부분에 페이드 효과(fade effect)를 디스플레이할 수 있다.
페이드 효과는 제2 평면에서부터의 거리에 대응되는 명암(darkness)을 나타내는 것일 수 있다. 제어부(120)는 페이드 효과에 의하여, 제3 평면을 나타내는 제1 사각형을 원근감 있게 나타낼 수 있다. 이 때, 제어부(120)는 제1 사각형을 입체감 있게 디스플레이함으로써 제1 사각형이 제3 평면을 나타낸다는 것을 사용자에게 용이하게 이해시킬 수 있다.
또한, 제어부(120)는 제2 평면에 대응되는 제2 스카우트 영상 내에서 관심 영역을 나타내는 위치에, 제3 평면을 나타내는 제1 사각형을 중첩하여 디스플레이할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 제어부(120)는 제2 스카우트 영상의 외곽부에 제1 사각형에 대응되는 제2 사각형을 축소된 형태로 표시할 수 있다.
제어부(120)는 제2 사각형의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 제2 사각형을 디스플레이할 수 있다.
제어부(120)는 제1 사각형의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 제1 사각형을 디스플레이할 수 있다. 사각형의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하는 것은, 사각형이 사다리꼴 형태로 표시되는 것을 포함한다.
또한, 제어부(120)는 제2 평면과 제3 평면의 교선을 제2 스카우트 영상에 표시할 수 있다.
제어부(120)는, 제2 평면보다 제2 스카우트 영상의 촬영 시점(point of view)에 가까운 부분에만 페이드 효과를 디스플레이할 수 있다.
제어부(120)는 제1 스카우트 영상 내에 포함된 관심 영역을 나타내는 제1 선을 디스플레이할 수 있다. 제1 선은 제1 평면과 제3 평면의 교선에 대응될 수 있다.
제어부(120)는 관심 영역에 대한 자기 공명 영상을 획득할 수 있다. 디스플레이부(110)는 이에 따라 획득된 자기 공명 영상을 디스플레이할 수 있다.
도 1에 도시된 의료 영상 장치(100)는 제2 스카우트 영상 및 제1 사각형을 디스플레이하는 것에 의해, 관심 영역이 대상체를 포함하는 공간에서 어떤 위치에 대응되는지 사용자로 하여금 용이하게 이해할 수 있도록 한다.
도 2는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 획득되는 영상을 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참고하면, 의료 영상 장치(100)는 대상체(201)의 관심 영역에 대한 영상을 획득 하기 전에 스카우트 스캔에 의하여, 복수개의 평면들에 대응되는 스카우트 영상을 획득할 수 있다.
예를 들어, 의료 영상 장치(100)는 제1 평면(210) 및 제2 평면(220)에 대응되는 스카우트 영상을 획득할 수 있다.
도 2에 도시된 제1 평면(210)은 액시얼 뷰(axial view)에 대응되고, 제2 평면(220)은 코로널 뷰(coronal view)에 대응될 수 있다. 또한, 제1 평면(210)은 액시얼 뷰(axial view)에 대응되고, 제2 평면(220)은 새지털 뷰(sagittal view)에 대응될 수 있다. 도 2에 도시된 제1 평면(210) 및 제2 평면(220)은 예시일 뿐이고, 제1 평면(210) 및 제2 평면(220)은 이에 제한되지 않는다.
또한, 도 2를 참고하면, 제3 평면(230)은 관심 영역에 대응되는 평면일 수 있다. 제1 선(232)은 제1 평면(210)과 제3 평면(230)의 교선에 대응될 수 있다. 또한, 제2 선(234)은 제2 평면(220)과 제3 평면(230)의 교선에 대응될 수 있다.
의료 영상 장치(100)는 제3 평면(230)에 대응되는 관심 영역을 선택하는 위한 사용자 입력을 수신한 후, 사용자 입력에 기초하여 관심 영역에 대한 최종 영상을 획득할 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 의료 영상을 처리하기 위한 방법의 흐름도이다.
단계 S310에서 의료 영상 장치(100)는 유저 인터페이스를 디스플레이할 수 있다(S310).
단계 S320에서 의료 영상 장치(100)는 서로 직교하는 평면에 대응되는 복수개의 스카우트 영상들을 획득할 수 있다(S320).
단계 S330에서 의료 영상 장치(100)는 유저 인터페이스를 통하여 관심 영역을 선택하는 입력을 수신할 수 있다(S330). 유저 인터페이스는 복수개의 스카우트 영상들 중 제1 평면에 대응되는 영상을 포함할 수 있다.
단계 S340에서 의료 영상 장치(100)는 제2 스카우트 영상 내에 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형을 디스플레이할 수 있다(S340).
일 실시예에 따르면, 의료 영상 장치(100)는 유저 인터페이스를 통하여 수신된 관심 영역을 선택하는 입력에 기초하여 제2 스카우트 영상 내에 제3 평면을 나타내는 사각형을 디스플레이할 수 있다. 또한, 의료 영상 장치(100)는 상기 제1 사각형의 적어도 일부분에 페이드 효과(fade effect)를 디스플레이할 수 있다. 페이드 효과는 상기 제2 평면에서부터의 거리에 대응되는 명암(darkness)을 표시하는 것일 수 있다.
도 4의 (a)는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제1 스카우트 영상(410)을 나타낸다.
도 4의 (a)에 도시된 제1 스카우트 영상(410)은 제1 평면에 대응될 수 있다. 또한, 제1 스카우트 영상(410)은 액시얼 뷰에 대응될 수 있다.
의료 영상 장치(100)는 제1 스카우트 영상(410)을 포함하는 유저 인터페이스를 통하여 관심 영역(412)을 선택하는 입력을 수신할 수 있다.
예를 들어, 의료 영상 장치(100)는 유저 인터페이스를 통하여 제1 스카우트 영상(410)에서 관심 영역을 표시하는 도형을 생성하거나, 관심 영역을 표시하기 위한 도형 위치를 변경함으로써 관심 영역을 선택하는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 관심 영역에 대응되는 지점에 디스플레이되는 도형은 예를 들어, 선(line), 사각형 등을 포함하고, 관심 영역에 대응되는 지점을 나타내기 위한 도형의 종류에는 제한이 없다.
도 4a 를 참고하면 의료 영상 장치(100)는 관심 영역에 대응되는 지점에 제1 선(412)을 디스플레이할 수 있다.
도 4b는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상(420)을 나타낸다.
도 4b에 도시된 제2 스카우트 영상(420)은 제2 평면에 대응될 수 있다. 또한, 제2 스카우트 영상(420)은 새지털 뷰에 대응될 수 있다.
의료 영상 장치(100)는 제2 스카우트 영상(420)내에 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형(422)을 디스플레이할 수 있다.
예를 들어, 도 4b에 도시된 제1 사각형(422)은 도 4a에 도시된 제1 선(412)에 대응되는 평면을 나타낼 수 있다.
의료 영상 장치(100)는 제2 평면과 제3 평면의 교선을 제2 선(424)으로 나타낼 수 있다.
도 4c는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상(430)을 나타낸다.
도 4c에 도시된 제2 스카우트 영상(430)은 제2 평면에 대응될 수 있다. 또한, 제2 스카우트 영상(430)은 새지털 뷰에 대응될 수 있다. 도 4c를 참고하면, 의료 영상 장치(100)는 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형(432)의 일부분(434)에 페이드 효과(fade effect)를 디스플레이할 수 있다.
페이드 효과는 제2 평면에서부터의 거리에 대응되는 명암(darkness)을 표시하는 것일 수 있다. 예를 들어, 의료 영상 장치(100)는 제1 사각형(432) 내에서 제2 평면에서부터의 거리가 먼 곳을 나타내는 부분을 더 진하게 표시할 수 있다.
예를 들어, 의료 영상 장치(100)는 제2 평면보다 제2 스카우트 영상(430)의 촬영 시점에 가까운 지점을 나타내는 일부분(434)에만 페이드 효과를 디스플레이하고, 다른 부분(436)에는 페이드 효과를 디스플레이하지 않을 수 있다. 의료 영상 장치(100)는 제2 스카우트 영상(430)내의 제1 사각형(432)에 페이드 효과를 디스플레이하는 것에 따라 사용자의 공간 이해도를 향상시킬 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 의료 영상을 처리하기 위한 방법의 흐름도이다.
단계 S510에서 의료 영상 장치(100)는 유저 인터페이스를 디스플레이할 수 있다(S510).
단계 S520에서 의료 영상 장치(100)는 서로 직교하는 평면에 대응되는 복수개의 스카우트 영상들을 획득할 수 있다(S520).
단계 S530에서 의료 영상 장치(100)는 유저 인터페이스를 통하여 관심 영역을 선택하는 입력을 수신할 수 있다(S530). 유저 인터페이스는 복수개의 스카우트 영상들 중 제1 평면에 대응되는 영상을 포함할 수 있다.
단계 S540에서 의료 영상 장치(100)는 제2 스카우트 영상 내에 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형을 디스플레이할 수 있다(S540).
단계 S550에서 의료 영상 장치(100)는 제 2 스카우트 영상의 외곽부에 제1 사각형에 대응되는 제2 사각형을 축소된 형태로 표시할 수 있다(S550).
일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)는 제2 사각형의 적어도 일부에 페이드 효과를 디스플레이할 수 있다. 또한, 의료 영상 장치(100)는 제2 사각형의 적어도 한 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 디스플레이할 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상(610)을 나타낸다.
도 6에 도시된 제2 스카우트 영상(610)은 제2 평면에 대응될 수 있다.
도 6을 참고하면 의료 영상 장치(100)는 제2 스카우트 영상(610) 내에 제3 평면을 나타내는 제1 사각형(612)을 디스플레이할 수 있다. 여기서, 제3 평면은 관심 영역에 대응되는 평면일 수 있다. 의료 영상 장치(100)는 제1 사각형의 일부분(614)에 페이드 효과를 디스플레이할 수 있다.
의료 영상 장치(100)는 제2 스카우트 영상(610)의 외곽부에 제1 사각형(612)에 대응되는 제2 사각형(616)을 축소된 형태로 표시할 수 있다. 의료 영상 장치(100)는 제2 사각형(616)의 원금감을 표현하도록 제2 사각형(616)을 디스플레이할 수 있다.
제2 사각형(616)을 원금감을 표현하도록 나타내는 것은 제2 사각형(616)의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 디스플레이하는 것일 수 있다. 예를 들어, 원근을 나타내는 안내선은 제2 사각형(616)의 마주보는 두 변을 포함할 수 있다.
사용자는 제2 사각형(616)을 통해, 제1 사각형(612)에 대응되는 제3 평면과 제2 스카우트 영상(610)에 대응되는 제2 평면과의 위치 관계를 직관적으로 알 수 있게 된다.
도 7은 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상(710)을 나타낸다.
도 7에 도시된 제2 스카우트 영상(710)은 제2 평면에 대응될 수 있다.
도 7을 참고하면 의료 영상 장치(100)는 제2 스카우트 영상(710) 내에 제3 평면을 나타내는 제1 사각형(712)을 디스플레이할 수 있다. 여기서, 제3 평면은 관심 영역에 대응되는 평면일 수 있다.
의료 영상 장치(100)는 제1 사각형의 제1 부분(714)에 페이드 효과를 디스플레이할 수 있다. 또한, 의료 영상 장치(100)는 제1 사각형의 제2 부분(716)에 페이드 효과를 디스플레이할 수 있다. 또한, 의료 영상 장치(100)는 제1 사각형의 제3 부분(718)에는 페이드 효과를 디스플레이하지 않을 수 있다.
도 8a는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제1 스카우트 영상(810)을 나타낸다.
도 8a에 도시된 제1 스카우트 영상(810)은 제1 평면에 대응되고, 액시얼 뷰에 대응될 수 있다. 의료 영상 장치(100)는 제1 스카우트 영상(810)을 포함하는 유저 인터페이스를 통하여 관심 영역(812)을 선택하는 입력을 수신할 수 있다.
도 8a 를 참고하면 의료 영상 장치(100)는 관심 영역에 대응되는 지점에 제1 선(812)을 디스플레이할 수 있다.
도 8b는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상(820)을 나타낸다.
도 8b에 도시된 제2 스카우트 영상(820)은 제2 평면에 대응되고, 새지털 뷰에 대응될 수 있다.
의료 영상 장치(100)는 제2 스카우트 영상(820)내에 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형(822)을 디스플레이할 수 있다.
예를 들어, 도 8bC된 제1 사각형(822)은 도 8aB된 제1 선(812)에 대응되는 평면을 나타낼 수 있다.
의료 영상 장치(100)는 제2 평면과 제3 평면의 교선을 제2 선(824)으로 나타낼 수 있다.
의료 영상 장치(100)는 제1 사각형(822)에 원금감이 나타나도록 디스플레이할 수 있다. 구체적으로, 의료 영상 장치(100)는 제1 사각형(822)의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 디스플레이할 수 있다. 원근을 나타내는 안내선은 제1 사각형(822)의 마주보는 두 변을 포함할 수 있다. 예를 들어 도 8b를 참고하면, 의료 영상 장치(100)는 제1 사각형(822)의 제1 변(826) 및 제2 변(828)이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 디스플레이할 수 있다.
도 8c는 일 실시예에 따른 의료 영상 장치(100)에서 유저 인터페이스를 통해 디스플레이하는 대상체에 대한 제2 스카우트 영상(830)을 나타낸다.
도 8c에 도시된 제2 스카우트 영상(830)은 제2 평면에 대응되고, 새지털 뷰에 대응될 수 있다. 도 8c를 참고하면, 의료 영상 장치(100)는 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형(822)의 일부분(834)에 페이드 효과(fade effect)를 디스플레이할 수 있다.
예를 들어, 의료 영상 장치(100)는 제1 사각형(832) 내에서 제2 평면에서부터의 거리가 먼 곳을 나타내는 부분을 더 진하게 표시할 수 있다..
예를 들어, 의료 영상 장치(100)는 제2 평면보다 제2 스카우트 영상(830)의 촬영 시점에 가까운 지점을 나타내는 일부분(834)에만 페이드 효과를 디스플레이하고, 다른 부분(836)에는 페이드 효과를 디스플레이하지 않을 수 있다. 의료 영상 장치(100)는 페이드 효과로 인해 사용자가 입체감을 느낄 수 있도록 한다.
도 9는 MRI 시스템(1)의 개략도이다.
도 9를 참조하면, MRI 시스템(1)은 오퍼레이팅부(10), 제어부(30) 및 스캐너(50)를 포함할 수 있다. 여기서, 제어부(30)는 도 9에 도시된 바와 같이 독립적으로 구현될 수 있다. 또는, 제어부(30)는 복수 개의 구성 요소로 분리되어, MRI 시스템(1)의 각 구성 요소에 포함될 수도 있다. 이하에서는 각 구성 요소에 대해 구체적으로 살펴보도록 한다.
스캐너(50)는 내부 공간이 비어 있어, 대상체가 삽입될 수 있는 형상(예컨대, 보어(bore) 형상)으로 구현될 수 있다. 스캐너(50)의 내부 공간에는 정자장 및 경사자장이 형성되며, RF 신호가 조사된다.
스캐너(50)는 정자장 형성부(51), 경사자장 형성부(52), RF 코일부(53), 테이블부(55) 및 디스플레이부(56)를 포함할 수 있다. 정자장 형성부(51)는 대상체에 포함된 원자핵들의 자기 쌍극자 모멘트의 방향을 정자장 방향으로 정렬하기 위한 정자장을 형성한다. 정자장 형성부(51)는 영구 자석으로 구현되거나 또는 냉각 코일을 이용한 초전도 자석으로 구현될 수도 있다.
경사자장 형성부(52)는 제어부(30)와 연결된다. 제어부(30)로부터 전송 받은 제어신호에 따라 정자장에 경사를 인가하여, 경사자장을 형성한다. 경사자장 형성부(52)는 서로 직교하는 X축, Y축 및 Z축 방향의 경사자장을 형성하는 X, Y, Z 코일을 포함하며, 대상체의 부위 별로 공명 주파수를 서로 다르게 유도할 수 있도록 촬영 위치에 맞게 경사 신호를 발생 시킨다.
RF 코일부(53)는 제어부(30)와 연결되어, 제어부(30)로부터 전송 받은 제어신호에 따라 대상체에 RF 신호를 조사하고, 대상체로부터 방출되는 MR 신호를 수신할 수 있다. RF 코일부(53)는 세차 운동을 하는 원자핵을 향하여 세차운동의 주파수와 동일한 주파수의 RF 신호를 대상체에게 전송한 후 RF 신호의 전송을 중단하고, 대상체로부터 방출되는 MR 신호를 수신할 수 있다.
RF 코일부(53)는 원자핵의 종류에 대응하는 무선 주파수를 갖는 전자파를 생성하는 송신 RF 코일과, 원자핵으로부터 방사된 전자파를 수신하는 수신 RF 코일로서 각각 구현되거나 또는 송/수신 기능을 함께 갖는 하나의 RF 송수신 코일로서 구현될 수도 있다. 또한, RF 코일부(53)외에, 별도의 코일이 대상체에 장착될 수도 있다. 예를 들어, 촬영 부위 또는 장착 부위에 따라, 헤드 코일(Head coil), 척추 코일(spine coil), 몸통 코일(torso coil), 무릎 코일(knee coil) 등이 별도의 코일로 이용될 수 있다.
스캐너(50)의 외측 및/또는 내측에는 디스플레이부(56)가 마련될 수 있다. 디스플레이부(56)는 제어부(30)에 의해 제어되어, 사용자 또는 대상체에게 의료 영상 촬영과 관련된 정보를 제공할 수 있다.
디스플레이부(56)은 도 1의 디스플레이부(110)를 포함할 수 있다.
또한, 스캐너(50)에는 대상체의 상태에 관한 모니터링정보를 획득하여 전달하는 대상체 모니터링정보 획득부(미도시)가 마련될 수 있다. 예를 들어, 대상체 모니터링정보 획득부는 대상체의 움직임, 위치 등을 촬영하는 카메라(미도시), 대상체의 호흡을 측정하기 위한 호흡 측정기(미도시), 대상체의 심전도를 측정하기 위한 ECG 측정기(미도시), 또는 대상체의 체온을 측정하기 위한 체온 측정기(미도시)로부터 대상체에 관한 모니터링정보를 획득하여 제어부(30)로 전달할 수 있다. 이에 따라, 제어부(30)는 대상체에 관한 모니터링정보를 이용하여 스캐너(50)의 동작을 제어할 수 있다. 이하에서는 제어부(30)에 대해 살펴보도록 한다.
제어부(30)는 스캐너(50)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
제어부(30)는 스캐너(50) 내부에서 형성되는 신호들의 시퀀스를 제어할 수 있다. 제어부(30)는 오퍼레이팅부(10)로부터 수신받은 펄스 시퀀스(pulse sequence) 또는 설계한 펄스 시퀀스에 따라 경사자장 형성부(52) 및 RF 코일부(53)를 제어할 수 있다.
펄스 시퀀스란, 경사자장 형성부(52), 및 RF 코일부(53)를 제어하기 위해 필요한 모든 정보를 포함하며, 예를 들어 경사자장 형성부(52)에 인가하는 펄스(pulse) 신호의 강도, 인가 지속시간, 인가 타이밍 등에 관한 정보 등을 포함할 수 있다.
제어부(30)는 펄스 시퀀스에 따라 경사 파형, 즉 전류 펄스를 발생시키는 파형 발생기(미도시), 및 발생된 전류 펄스를 증폭시켜 경사자장 형성부(52)로 전달하는 경사 증폭기(미도시)를 제어하여, 경사자장 형성부(52)의 경사자장 형성을 제어할 수 있다.
제어부(30)는 RF 코일부(53)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(30)는 공명 주파수의 RF 펄스를 RF 코일부(53)에 공급하여 RF 신호를 조사할 수 있고, RF 코일부(53)가 수신한 MR 신호를 수신할 수 있다. 이때, 제어부(30)는 제어신호를 통해 송수신 방향을 조절할 수 있는 스위치(예컨대, T/R 스위치)의 동작을 제어하여, 동작 모드에 따라 RF 신호의 조사 및 MR 신호의 수신을 조절할 수 있다.
제어부(30)는 대상체가 위치하는 테이블부(55)의 이동을 제어할 수 있다. 촬영이 수행되기 전에, 제어부(30)는 대상체의 촬영 부위에 맞추어, 테이블부(55)를 미리 이동시킬 수 있다.
제어부(30)는 디스플레이부(56)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(30)는 제어신호를 통해 디스플레이부(56)의 온/오프 또는 디스플레이부(56)를 통해 표시되는 화면 등을 제어할 수 있다.
제어부(30)는 MRI 시스템(1) 내 구성요소들의 동작을 제어하기 위한 알고리즘, 프로그램 형태의 데이터를 저장하는 메모리(미도시), 및 메모리에 저장된 데이터를 이용하여 전술한 동작을 수행하는 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다. 이때, 메모리와 프로세서는 각각 별개의 칩으로 구현될 수 있다. 또는, 메모리와 프로세서는 단일 칩으로 구현될 수도 있다.
제어부(30)는 도 1에 도시된 제어부(120)를 포함할 수 있다.
오퍼레이팅부(10)는 MRI 시스템(1)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 오퍼레이팅부(10)는 영상 처리부(11), 입력부(12) 및 출력부(13)를 포함할 수 있다.
영상 처리부(11)는 메모리를 이용하여 제어부(30)로부터 수신 받은 MR 신호를 저장하고, 이미지 프로세서를 이용하여 영상 복원 기법을 적용함으로써, 저장한 MR 신호로부터 대상체에 대한 영상 데이터를 생성할 수 있다.
예를 들어, 영상 처리부(11)는 메모리의 k-공간(예컨대, 푸리에(Fourier) 공간 또는 주파수 공간이라고도 지칭됨)에 디지털 데이터를 채워 k-공간 데이터가 완성되면, 이미지 프로세서를 통해 다양한 영상 복원기법을 적용하여(예컨대, k-공간 데이터를 역 푸리에 변환하여) k-공간 데이터를 영상 데이터로 복원할 수 있다.
또한, 영상 처리부(11)가 MR 신호에 대해 적용하는 각종 신호 처리는 병렬적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 다채널 RF 코일에 의해 수신되는 복수의 MR 신호를 병렬적으로 신호 처리하여 영상 데이터로 복원할 수도 있다. 한편, 영상 처리부(11)는 복원한 영상 데이터를 메모리에 저장하거나 또는 후술할 바와 같이 제어부(30)가 통신부(60)를 통해 외부의 서버에 저장할 수 있다.
입력부(12)는 사용자로부터 MRI 시스템(1)의 전반적인 동작에 관한 제어 명령을 입력 받을 수 있다. 예를 들어, 입력부(12)는 사용자로부터 대상체 정보, 파라미터 정보, 스캔 조건, 펄스 시퀀스에 관한 정보 등을 입력 받을 수 있다. 입력부(12)는 키보드, 마우스, 트랙볼, 음성 인식부, 제스처 인식부, 터치 스크린 등으로 구현될 수 있다.
출력부(13)는 영상 처리부(11)에 의해 생성된 영상 데이터를 출력할 수 있다. 또한, 출력부(13)는 사용자가 MRI 시스템(1)에 관한 제어 명령을 입력 받을 수 있도록 구성된 유저 인터페이스(User Interface, UI)를 출력할 수 있다. 출력부(13)는 스피커, 프린터, 디스플레이 등으로 구현될 수 있다.
한편, 도 9에서는 오퍼레이팅부(10), 제어부(30)를 서로 분리된 객체로 도시하였으나, 전술한 바와 같이, 하나의 기기에 함께 포함될 수도 있다. 또한, 오퍼레이팅부(10), 및 제어부(30) 각각에 의해 수행되는 프로세스들이 다른 객체에서 수행될 수도 있다. 예를 들어, 영상 처리부(11)는, 제어부(30)에서 수신한 MR 신호를 디지털 신호로 변환하거나 또는, 제어부(30)가 직접 변환할 수도 있다.
MRI 시스템(1)은 통신부(60)를 포함하며, 통신부(60)를 통해 외부 장치(미도시)(예를 들면, 서버, 의료 장치, 휴대 장치(스마트폰, 태블릿 PC, 웨어러블 기기 등))와 연결할 수 있다.
통신부(60)는 외부 장치와 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 구성 요소를 포함할 수 있으며, 예를 들어 근거리 통신 모듈(미도시), 유선 통신 모듈(61) 및 무선 통신 모듈(62) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
통신부(60)가 외부 장치로부터 제어 신호 및 데이터를 수신하고, 수신된 제어 신호를 제어부(30)에 전달하여 제어부(30)로 하여금 수신된 제어 신호에 따라 MRI 시스템(1)을 제어하도록 하는 것도 가능하다.
또는, 제어부(30)가 통신부(60)를 통해 외부 장치에 제어 신호를 송신함으로써, 외부 장치를 제어부의 제어 신호에 따라 제어하는 것도 가능하다.
예를 들어 외부 장치는 통신부(60)를 통해 수신된 제어부(30)의 제어 신호에 따라 외부 장치의 데이터를 처리할 수 있다.
외부 장치에는 MRI 시스템(1)을 제어할 수 있는 프로그램이 설치될 수 있는바, 이 프로그램은 제어부(30)의 동작의 일부 또는 전부를 수행하는 명령어를 포함할 수 있다.
프로그램은 외부 장치에 미리 설치될 수도 있고, 외부장치의 사용자가 어플리케이션을 제공하는 서버로부터 프로그램을 다운로드하여 설치하는 것도 가능하다. 어플리케이션을 제공하는 서버에는 해당 프로그램이 저장된 기록매체가 포함될 수 있다.
한편, 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어 및 데이터를 저장하는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 상기 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 소정의 프로그램 모듈을 생성하여 소정의 동작을 수행할 수 있다. 또한, 상기 명령어는 프로세서에 의해 실행되었을 때, 개시된 실시예들의 소정의 동작들을 수행할 수 있다.
이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시예들을 설명하였다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시예들과 다른 형태로 본 발명이 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (15)

  1. 의료 영상 장치에 있어서,
    유저 인터페이스를 디스플레이하는 디스플레이부; 및
    서로 직교하는 평면에 대응되는 복수개의 스카우트 영상들을 획득하고,
    상기 복수개의 스카우트 영상들 중 제1 평면에 대응되는 제1 스카우트 영상을 포함하는 상기 유저 인터페이스를 통하여 관심 영역을 선택하는 입력을 수신하고,
    상기 입력에 기초하여, 상기 복수개의 스카우트 영상들 중 제2 평면에 대응되는 제2 스카우트 영상 내에 상기 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형을 디스플레이하는 제어부를 포함하고,
    상기 제어부는 상기 제1 사각형의 적어도 일부분에 페이드 효과(fade effect)를 디스플레이하고,
    상기 페이드 효과는 상기 제2 평면에서부터의 거리에 대응되는 명암(darkness)을 표시하는 것인, 의료 영상 장치.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 제2 스카우트 영상의 외곽부에 상기 제1 사각형에 대응되는 제2 사각형을 축소된 형태로 표시하는, 의료 영상 장치.
  3. 제2 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 제2 사각형의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 상기 제2 사각형을 디스플레이하는, 의료 영상 장치.
  4. 제1 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 제2 스카우트 영상 내에서 상기 관심 영역을 나타내는 위치에 상기 제1 사각형을 중첩하여 디스플레이하고,
    상기 제2 평면과 상기 제3 평면의 교선을 상기 제2 스카우트 영상에 표시하고,
    상기 제2 평면보다 상기 제2 스카우트 영상의 촬영 시점(point of view)에 가까운 부분에만 페이드 효과를 디스플레이하는, 의료 영상 장치.
  5. 제1 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 제1 사각형의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 상기 제1 사각형을 디스플레이하는, 의료 영상 장치.
  6. 제1 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 제1 스카우트 영상 내에 포함된 상기 관심 영역을 나타내는 제1 선을 디스플레이하고,
    상기 제1 선은 상기 제1 평면과 상기 제3 평면의 교선에 대응되는, 의료 영상 장치.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 평면은 상기 제3 평면과 수직한 것인, 의료 영상 장치.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 복수개의 스카우트 영상들 각각은 액시얼 뷰(axial view), 새지털 뷰(sagittal view) 및 코로널 뷰(Coronal view) 중 하나에 대응되는, 의료 영상 장치.
  9. 제1 항에 있어서, 상기 제어부는
    상기 관심 영역에 대한 자기 공명 영상을 획득하는, 의료 영상 장치.
  10. 의료 영상을 처리하는 방법에 있어서,
    유저 인터페이스를 디스플레이하는 단계;
    서로 직교하는 평면에 대응되는 복수개의 스카우트 영상들을 획득하는 단계;
    상기 복수개의 스카우트 영상들 중 제1 평면에 대응되는 제1 스카우트 영상을 포함하는 상기 유저 인터페이스를 통하여 관심 영역을 선택하는 입력을 수신하는 단계; 및
    상기 입력에 기초하여, 상기 복수개의 스카우트 영상들 중 제2 평면에 대응되는 제2 스카우트 영상 내에 상기 관심 영역에 대응되는 평면인 제3 평면을 나타내는 제1 사각형을 디스플레이하는 단계를 포함하고,
    상기 사각형의 적어도 일부분에는 페이드 효과(fade effect)가 디스플레이되고,
    상기 페이드 효과는 상기 제2 평면에서부터의 거리에 대응되는 명암(darkness)을 표시하는 것인, 의료 영상 처리 방법.
  11. 제10 항에 있어서, 상기 디스플레이하는 단계는
    상기 제2 스카우트 영상의 외곽부에 상기 제1 사각형에 대응되는 제2 사각형을 축소된 형태로 표시하는 단계를 포함하는, 의료 영상 처리 방법.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 디스플레이하는 단계는
    상기 제2 사각형의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 상기 제2 사각형을 디스플레이하는 단계를 포함하는, 의료 영상 처리 방법.
  13. 제10 항에 있어서, 상기 디스플레이하는 단계는
    상기 제2 스카우트 영상 내에서 상기 관심 영역을 나타내는 위치에 상기 사각형을 중첩하여 디스플레이하는 단계;
    상기 제2 평면과 상기 제3 평면의 교선을 상기 제2 스카우트 영상에 표시하는 단계; 및
    상기 제2 평면보다 상기 제2 스카우트 영상의 촬영 시점(point of view)에 가까운 부분에만 페이드 효과를 디스플레이하는 단계를 포함하는, 의료 영상 처리 방법.
  14. 제10 항에 있어서, 상기 디스플레이하는 단계는
    상기 사각형의 적어도 하나의 변이 원근을 나타내는 안내선을 포함하도록 상기 사각형을 디스플레이하는 단계를 포함하는, 의료 영상 처리 방법.
  15. 제10 항에 있어서, 상기 디스플레이하는 단계는
    상기 제1 스카우트 영상 내에 포함된 상기 관심 영역을 나타내는 제1 선을 디스플레이하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 선은 상기 제1 평면과 상기 제3 평면의 교선에 대응되는, 의료 영상 처리 방법.
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