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JP2014028124A - 医用画像処理装置及びx線診断装置 - Google Patents

医用画像処理装置及びx線診断装置 Download PDF

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久幸 上原
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義訓 清水
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Toshiba Corp
Toshiba Medical Systems Corp
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Abstract

【課題】より良好な画質でX線動画像と予め収集されたX線画像とを合成表示させることである。
【解決手段】実施形態に係る医用画像処理装置は、画像記憶部、画像取得部、情報付加部及び画像合成部を備える。画像記憶部は、互いに異なる複数の時相に対応し、関心領域を含む領域に対応する複数フレーム分の第1のX線画像データを記憶する。画像取得部は、前記複数の時相に対応し、前記関心領域に対応する複数フレーム分の第2のX線画像データを順次取得する。情報付加部は、前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ前記複数の時相を表す情報を付帯させる。画像合成部は、前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ付帯する前記複数の時相を表す情報に基づいて、時相が対応する前記第1及び第2のX線画像データを順次合成する。
【選択図】 図3

Description

本発明の実施形態は、医用画像処理装置及びX線診断装置に関する。
従来、X線撮影における画像表示技術として、予め撮影された静止画像を記憶しておき、X線の照射野を絞り込んでリアルタイムに撮影されるX線透視画像と合成表示する技術が知られている。具体的には、X線の照射範囲を絞ってライブ画像として撮影されるX線透視画像の周辺における画像として静止画像が利用される。これにより、X線の照射領域及びデータ量を低減しつつ診断に必要なライブ像を表示させることが可能となる。
特開平8−164130号公報 特開2003−265449号公報
予め収集されたX線画像とリアルタイム収集されるX線ライブ画像とを合成表示させる場合には、より良好な画質で表示させることが望まれる。同様に、予め収集されたX線画像と予め収集されたX線シネ画像とを合成表示させる場合においても、より良好な画質で表示させることが望まれる。
そこで本発明は、より良好な画質でX線動画像と予め収集されたX線画像とを合成表示させることが可能な医用画像処理装置及びX線診断装置を提供することを目的とする。
本発明の実施形態に係る医用画像処理装置は、画像記憶部、画像取得部、情報付加部及び画像合成部を備える。画像記憶部は、互いに異なる複数の時相に対応し、関心領域を含む領域に対応する複数フレーム分の第1のX線画像データを記憶する。画像取得部は、前記複数の時相に対応し、前記関心領域に対応する複数フレーム分の第2のX線画像データを順次取得する。情報付加部は、前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ前記複数の時相を表す情報を付帯させる。画像合成部は、前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ付帯する前記複数の時相を表す情報に基づいて、時相が対応する前記第1及び第2のX線画像データを順次合成する。
また、本発明の実施形態に係るX線診断装置は、画像記憶部、画像収集部、情報付加部及び画像合成部を備える。画像記憶部は、互いに異なる複数の時相に対応し、関心領域を含む領域に対応する複数フレーム分の第1のX線画像データを記憶する。画像収集部は、前記複数の時相に対応し、前記関心領域に対応する複数フレーム分の第2のX線画像データを順次収集する。情報付加部は、前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ前記複数の時相を表す情報を付帯させる。画像合成部は、前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ付帯する前記複数の時相を表す情報に基づいて、時相が対応する前記第1及び第2のX線画像データを順次合成する。
本発明の実施形態に係る医用画像処理装置及びX線診断装置の構成図。 図1に示す医用画像処理装置及びX線診断装置により心臓のライブ像を撮影して表示させる場合の流れを示すフローチャート。 表示対象となるライブ像データの生成方法を説明する図。 ライブ像として表示されるROIの外部についても断続的に更新表示させる場合の例を示す図。
本発明の実施形態に係る医用画像処理装置及びX線診断装置について添付図面を参照して説明する。
図1は本発明の実施形態に係る医用画像処理装置及びX線診断装置の構成図である。
X線診断装置1は、撮影系2、制御系3、データ処理系4、入力装置5及び表示装置6を備えている。撮影系2は、X線照射部7、X線可動絞り8、X線検出器9、駆動機構10及び寝台11を有する。制御系3は、高電圧発生装置12、絞り制御装置13及び撮影位置制御装置14を有する。
X線照射部7は、X線管を備え、寝台11にセットされた被検体Oを挟んでX線検出器9と対向配置される。X線照射部7及びX線検出器9は、駆動機構10の駆動によって相対位置を維持しながら被検体Oに対する角度及び相対位置を変えることができる。具体的には、回転機能を備えたC型アームの両端にX線照射部7及びX線検出器9が固定される。
そして、X線照射部7は、X線管により被検体Oに向けて所定の角度からX線を照射し、被検体Oを透過したX線をX線検出器9で検出できるように構成される。また、X線照射部7には、X線可動絞り8が備えられる。そして、X線可動絞り8によってX線照射部7のX線管から被検体Oに向けて照射されるX線の範囲を調整することができる。
寝台11の天板の傾斜及び位置は、駆動機構10によって調整することができる。従って、X線照射部7及びX線検出器9の被検体Oに対する角度を調整するのみならず、天板の角度を調整することによっても、被検体Oに対するX線の照射方向を変えることができる。
更に、寝台11にセットされた被検体Oの近傍には、被検体Oに造影剤を注入するための造影剤注入装置15が設けられる。また、被検体Oの心電(ECG: electrocardiogram)信号を収集するための心電計16が設けられる。
制御系3の高電圧発生装置12は、X線照射部7のX線管に高電圧を印加することによって、所望のエネルギを有するX線を被検体Oに向けて照射させる装置である。絞り制御装置13は、X線可動絞り8の開度を制御することによって、X線の照射範囲を調節する装置である。撮影位置制御装置14は、駆動機構10に制御信号を出力して制御する装置である。すなわち、X線照射部7及びX線検出器9の回転角度及び位置並びに寝台11の天板の傾斜及び位置は、撮影位置制御装置14から駆動機構10に出力される制御信号によって制御される。
また、制御系3の各構成要素は、心電計16により取得されたECG信号に同期して動作できるように構成されている。従って、ECG信号に同期させてX線を照射及び検出することができる。
データ処理系4は、A/D(analog to digital)変換器17及びコンピュータ18を有する。コンピュータ18は、プログラムを実行することにより医用画像処理装置18として機能する。すなわち、X線診断装置1には、医用画像処理装置18が内蔵される。
但し、同様な機能を有する独立した医用画像処理装置を、ネットワークを介してX線診断装置1に接続するようにしても良い。また、X線診断装置1に内蔵される医用画像処理装置18又はX線診断装置1とネットワークを介して接続される医用画像処理装置を構成するために回路を用いてもよい。
医用画像処理装置18は、画像生成部19、画像取得部20、心電情報付加部21、関心領域設定部22、画像データ記憶部23、画像合成部24及び表示処理部25を有する。
画像生成部19は、X線検出器9からA/D変換器17を通じてデジタル化されたX線検出データを取り込んで、データ処理を行うことによりX線画像データを生成する機能を有する。尚、造影剤の投与を伴ってX線検出データが収集された場合には、X線造影画像データが生成され、造影剤の投与を伴わずにX線検出データが収集された場合には、X線非造影画像データとしてX線透視画像データが生成されることとなる。
従って、画像生成部19を含むデータ処理系4が撮影系2及び制御系3と協働することにより、X線診断装置1には、被検体OのX線画像データを収集する画像収集部としての機能が備えられる。
画像取得部20は、画像生成部19において生成されたX線画像データを取得する機能を有する。特に、X線診断装置1にネットワークを介して接続された独立した医用画像処理装置においては、画像生成部19を省略することもできる。この場合には、X線診断装置1に備えられる画像生成部19からネットワークを介してX線画像データを取得する機能が画像取得部20に備えられる。
心電情報付加部21は、心電計16からECG信号を取得する機能と、画像取得部20から時系列の複数フレーム分のX線画像データを取得し、複数のX線画像データの各撮影タイミングに対応するECG信号の位相情報を各フレームのX線画像データにそれぞれ付帯させる機能を有する。X線画像データに付帯情報として付帯される心時相は、R波等の基準波に対する位相角やR波等の基準波からの遅延時間として表すことができる。すなわち、ECG信号の基準波に対する位相角又はECG信号の基準波からの遅延時間を、心時相を表す情報としてX線画像データに付帯させることができる。
関心領域設定部22は、入力装置5からの指示情報に従ってX線の照射領域として関心領域(ROI: Region of Interest)を設定する機能と、設定されたROIをX線の照射領域情報として制御系3に出力する機能を有する。そして、制御系3の絞り制御装置13は、ROIがX線の照射領域となるようにX線可動絞り8の開度を制御するように構成される。
画像データ記憶部23は、画像取得部20により取得されたX線画像データ及び心電情報付加部22において心時相情報が付加されたX線画像データを記憶する記憶装置である。
画像合成部24は、画像データ記憶部23又は心電情報付加部21から互いに心時相が対応する第1のROIに対応する第1のX線画像データ及び第2のROIに対応する第2のX線画像データを取得して合成する機能を有する。第1のROIは、表示装置6への表示範囲として設定されるROIである。従って、第1のROIは撮影視野全体としてもよい。第2のROIは、ライブ像の表示範囲として設定されるROIである。従って、第2のROIは第1のROIに含まれることとなる。そして、画像合成部24は、第1のX線画像データのうち第2のROIの部分を第2のX線画像データに置換する画像合成処理を実行するように構成される。
心時相が対応するか否かは、X線画像データに付帯する心時相を表す情報に基づいて判定することができる。例えば、心時相を表す情報が位相角であれば、位相角が同一又は同一とみなせる2フレームのX線画像データを心時相が対応する第1及び第2のX線画像データとして画像データ記憶部23から取得することができる。
また、心時相を表す情報がR波等の基準波からの遅延時間である場合には、第1のX線画像データの撮影タイミングと第2のX線画像データの撮影タイミングとの間において1心拍の期間が異なる可能性があることから、遅延時間同士を比較することが不適切となる場合がある。そこで、第1及び第2のX線画像データがそれぞれ収集された1心拍の期間の比に第1及び第2のX線画像データの一方に付帯する遅延時間を乗じることによって心時相が対応する第1及び第2のX線画像データを特定することができる。
表示処理部25は、表示装置6への表示対象となるX線画像データを画像合成部24又は画像データ記憶部23から取得して、階調処理や空間フィルタ処理等の必要な表示処理を施す機能と、表示処理後のX線画像データを表示装置6に表示させる機能を有する。
次に医用画像処理装置18及びX線診断装置1の動作および作用について説明する。
図2は、図1に示す医用画像処理装置及びX線診断装置により心臓のライブ像を撮影して表示させる場合の流れを示すフローチャートである。また、図3は、表示対象となるライブ像データの生成方法を説明する図である。
まずステップS1において、診断画像の表示対象となる心臓を含む領域を少なくともカバーする領域について1心拍分のX線動画像データが収集される。すなわち、1心拍分の複数の心時相に対応する複数フレーム分の第1のX線画像データが収集される。必要に応じて造影剤が投与され、X線造影画像データとして動画像データが収集される。或いは、造影剤の投与を伴わずにX線透視画像データが動画像データとして収集される。
より具体的には、入力装置5から関心領域設定部22に撮影領域を指示する情報が入力される。撮影領域は、ライブ像の表示領域として設定されるROIの周辺領域を含む領域とされる。そこで、例えば、撮影視野全体が撮影領域として設定される。そうすると、関心領域設定部22から撮影視野全体を撮影する指示情報が制御系3に出力される。
次に、制御系3の撮影位置制御装置14から撮像条件に応じた制御信号が出力され、駆動機構10が駆動する。これにより、X線照射部7及びX線検出器9が所定の位置に位置決めされる。また、絞り制御装置13は、X線可動絞り8の開度を最大となるように制御する。これにより、撮影視野全体がX線の照射領域となる。
一方、制御系3の高電圧発生装置12からX線照射部7のX線管に高電圧が印加される。これにより、X線管から被検体Oの撮像部位にX線が曝射される。そして、被検体Oを透過したX線がX線検出器9で検出される。尚、X線の曝射は、心電計16により取得されるECG信号に同期して実行される。すなわち、制御系3は、ECG信号に同期して撮影系2を制御する。
次にX線検出器9からX線検出信号がA/D変換器17を介して医用画像処理装置18に出力される。これにより、画像生成部19において、デジタル化されたX線検出データが取得される。そして、画像生成部19は、X線検出データに対する公知のデータ処理を行うことによってX線画像データを生成する。画像生成部19において生成されたX線画像データは、画像取得部20に与えられる。これにより、画像取得部20において撮影視野全体の1心拍分の複数の心時相に対応する複数フレーム分の第1のX線画像データが取得される。
次に、ステップS2において、心電情報付加部21は、心電計16からECG信号を取得し、心時相を表す情報としてECG信号の位相情報を、複数フレームの第1のX線画像データに付帯情報としてそれぞれ付帯させる。
次に、ステップS3において、心電情報付加部21は、ECG信号の位相情報を付帯させた第1のX線画像データを画像データ記憶部23に書き込んで保存する。この結果、画像データ記憶部23には、図3(A)に示すように互いに異なる複数の心時相T1, T2, T3, ..., TNに対応し、ライブ像用のROIを含む領域に対応する複数フレーム分の第1のX線画像データが記憶される。また、複数フレームの第1のX線画像データには、それぞれ付帯情報として心時相T1, T2, T3, ..., TNを表す情報が付帯される。
次に、ステップS4において、入力装置5から関心領域設定部22にライブ像の表示領域としてROIの指定情報が入力される。そして、関心領域設定部22は、入力装置5から入力された情報に従って図3(B)に示すようにライブ像の表示領域としてROIを設定する。設定されたROIは、関心領域設定部22から制御系3及び画像合成部24にそれぞれ通知される。
次に、ステップS5において、設定されたROIについてのライブ像データがECG同期下において動画データとして収集される。すなわち、第1のX線画像データの収集と同様な流れでROIに対応する第2のX線画像データが収集される。但し、絞り制御装置13によりX線可動絞り8の開度が制御され、X線の照射領域がROI内に絞られる。この結果、画像取得部20において、複数の心時相に対応し、ROIに対応する複数フレーム分の第2のX線画像データが順次取得される。尚、第2のX線画像データは、複数心拍分の複数フレームのX線画像データとして必要な時間だけ収集することができる。
次に、ステップS6において、心電情報付加部21は、心電計16からECG信号を取得し、心時相を表す情報としてECG信号の位相情報を対応するフレームの第2のX線画像データに付帯情報として順次付帯させる。
次に、ステップS7において、画像合成部24は、心電情報付加部21からECG信号の位相情報が付帯した複数フレームの時系列の第2のX線画像データを順次取得する。一方、画像合成部24は、画像データ記憶部23から複数フレームの第2のX線画像データと互いに心時相が対応する複数フレームの第1のX線画像データを順次取得する。
そして、画像合成部24は、第1及び第2のX線画像データにそれぞれ付帯する複数の心時相を表す情報に基づいて、心時相が対応する第1及び第2のX線画像データを順次合成する。具体的には、画像合成部24は、第1のX線画像データのうちライブ像用のROIの部分を同じ心時相の第2のX線画像データに置換する画像合成処理を実行する。この結果、図3(C)に示すように、ROI内を第2のX線画像データの画素値とする一方、ROI外を第1のX線画像データの画素値とする時系列の表示用のX線画像データが順次生成される。
次に、ステップS8において、表示処理部25は、画像合成部24から表示用のX線合成画像データを順次取得して必要な表示処理を施して表示装置6に出力する。この結果、表示装置6には、ROI外が予め収集された第1のX線画像であり、ROI内がリアルタイムに収集された第2のX線画像である合成画像が動画としてダイナミック表示される。
このため、ユーザは、第1の画像を周辺領域の画像として、診断部位がリアルタイムに描出された第2の画像を観察することが可能となる。また、表示装置6に表示されるX線画像の領域に対応するX線の照射範囲よりも狭い領域にX線を照射することによって、X線画像を表示させることができる。しかも、リアルタイムに表示される第2の画像の周辺画像として表示される第1の画像は、第2の画像と心時相が同じである。従って、表示領域に拍動による動きがあったとしても第1の画像と第2の画像との連続性が良好となる。
次に、ステップS9において、データ処理系4は、入力装置5から撮影続行の指示が入力されたか否かを判定する。尚、撮影終了ボタンが押下されるなど、撮影終了の指示が入力されたか否かを判定することとしてもよい。撮影続行の指示が入力されない場合或いは撮影終了の指示が入力された場合には、被検体Oの一連の撮影を終了する。
一方、入力装置5から撮影続行の指示がデータ処理系4に入力された場合或いは撮影終了の指示がデータ処理系4に入力されない場合には、ステップS10において、データ処理系4は、被検体Oに位置変化があったか否かを示す情報又は第1のX線画像データの撮影指示の入力を入力装置5から受け付ける。
被検体Oに位置変化があったか否かを示す情報は、第1のX線画像データの撮影指示のように被検体Oの位置変化の有無に応じた指示情報としてもよい。また、被検体Oの位置変化の有無に関わらず、撮影領域の変更指示として、第1のX線画像データの撮影指示を入力装置5からデータ処理系4の関心領域設定部22を通じて制御系3に入力することもできる。
つまり、被検体Oに位置変化があった場合又は撮影領域を変化させる場合には、撮影領域の指示として関心領域設定部22から第1のX線画像データの撮影指示を制御系3に入力することができる。また、過去に撮影された第1のX線画像データの撮影領域と同一又は異なる撮影領域として新たな第1のX線画像データの撮影指示を入力することができる。
従って、X線の照射野を撮影領域とする第1のX線画像データの撮影指示が入力装置5から関心領域設定部22に入力されない場合には、データ処理系4は、被検体Oに位置変化がないと判定する。このため医用画像処理装置18及びX線診断装置1は、再びステップS4からの動作及び処理を実行する。すなわち、X線撮影を続行しながらライブ表示用のROIをリアルタイムに更新させることができる。但し、ステップS4におけるライブ像の表示領域としてのROIの指定は、変更がない場合にはスキップすることができる。
一方、X線の照射野を撮影領域とする第1のX線画像データの撮影指示が入力装置5から関心領域設定部22に入力された場合には、データ処理系4は、被検体O又は撮影領域に位置変化があると判定する。このため医用画像処理装置18及びX線診断装置1は、再びステップS1からの動作及び処理を実行する。
つまり、被検体O又は撮影領域の位置変化がある度に、ステップS1からの動作及び処理を実行することができる。この場合、図3に例示されるようなX線照射のON/OFFの切換えを含むX線撮影が複数回繰返されることとなる。一方、被検体O及び撮影領域に位置変化がない場合には、上述のようにX線照射をONにした状態で、必要に応じて繰返しROIを設定して動画を表示させることができる。
尚、上述の例では、第2の画像をライブ像として表示させる場合について説明したが、第1の画像データ及び第2の画像データを画像データ記憶部23に保存しておき、第2の画像データをシネ画像データとして第1の画像データと合成表示させるようにしてもよい。
つまり以上のような医用画像処理装置18及びX線診断装置1は、予め1心拍分の動画データをROIの周辺領域用の画像データとして収集し、診断対象となるROI内の動画データと、対応するECG信号の位相を同期させて合成表示するようにしたものである。
このため、医用画像処理装置18及びX線診断装置1によれば、ROI内の動画データを撮影するのみで、ROIの周辺領域を含む領域の動画を表示させることができる。従って、被検体Oの被曝量を低減させることができる。また、合成対象となるROI内の動画データとROI外の動画データの心時相が対応している。このため、心臓の拍動によって画像の表示領域に動きが生じたとしても、表示される動画において臓器の連続性を維持することができる。すなわち、心臓等の臓器の動きに動的に追従させて動画を表示させることができる。
例えば、時系列のX線透視画像データの最終フレームの画像データを保存するLIH (Last Image Hold)機能によって単一フレームの画像データを周辺領域における静止画像データとして利用すると、心拍による動きによって時々刻々と臓器の位置が変化するライブ画像データと周辺領域用の静止画像データとの間において位置ずれが生じる。典型的な例では、心拍の1周期中の殆どの位相において位置ずれが生じ、特定の位相のみで位置ずれが解消する。
これに対して、医用画像処理装置18及びX線診断装置1によれば、心時相が対応するフレームの画像データ同士が合成される。このため、位置ずれのない動画を表示させることができる。従って、ユーザは、動画を観察することによって、心臓等の臓器の位置関係をより正確に把握することが可能となる。そして、上述のような画像の合成機能を多用することによってユーザ及び被検体O双方の被曝量を低減させることができる。
また、図2及び図3に例示されるようにライブ像用のROIの周辺領域用の動画の撮影及び保存を、検査の一環として実行すれば、操作を簡易にすることができる。
以上、特定の実施形態について記載したが、記載された実施形態は一例に過ぎず、発明の範囲を限定するものではない。ここに記載された新規な方法及び装置は、様々な他の様式で具現化することができる。また、ここに記載された方法及び装置の様式において、発明の要旨から逸脱しない範囲で、種々の省略、置換及び変更を行うことができる。添付された請求の範囲及びその均等物は、発明の範囲及び要旨に包含されているものとして、そのような種々の様式及び変形例を含んでいる。
例えば、上述の例では、ECG同期を伴って心臓のX線撮影を行う場合について説明したが、脈波同期(PPG: peripheral pulse gating)信号等の他の同期信号を用いてX線同期撮影を行うようにしてもよい。PPG信号は、例えば指先の脈波を光信号として検出した信号である。PPG信号を取得する場合には、PPG信号検出ユニットが設けられる。
また、腹部の撮影を行う場合には、呼吸位相に同期させてX線撮影を行うことができる。呼吸同期信号は、呼吸を検知する流量センサ又は圧力センサ或いは腹部に設置する位置センサ等の任意のセンサから取得することができる。
そして、画像データ記憶部23に、互いに異なる複数の時相に対応し、ROIを含む領域に対応する複数フレーム分の第1のX線画像データを記憶させることができる。一方、複数の時相に対応し、ROIに対応する複数フレーム分の第2のX線画像データを画像取得部20において順次取得することができる。更に、第1及び第2のX線画像データにそれぞれ付帯する複数の心時相や呼吸位相等の複数の時相を表す情報に基づいて、画像合成部24において時相が対応する第1及び第2のX線画像データを順次合成することができる。
また、上述した例では、被検体Oの位置及び撮影領域に変化がない場合には、ライブ像として表示されない第1のX線画像データが更新されないものとしたが、第1のX線画像データについても断続的に更新表示させることができる。
図4は、ライブ像として表示されるROIの外部についても断続的に更新表示させる場合の例を示す図である。
図4に示すように、ライブ表示用のROIを含む撮影領域における第1のX線画像データの撮影及び第1のX線画像データの非合成表示と、第1のX線画像データとライブ表示用のROIにおける第2のX線画像データとの合成表示とを、交互に繰り返すことができる。
この場合、データ処理系4、撮影系2及び制御系3を含む画像収集部が、トリガを取得した場合にROIを含む領域に対応する複数フレーム分の新たな第1のX線画像データを収集するように構成される。新たな第1のX線画像データの収集を開始するためのトリガは、任意の情報とすることができる。例えば、所定の経過時間又は入力装置5から画像収集部に入力された指示情報を新たな第1のX線画像データの収集を開始するためのトリガとして設定することができる。
所定の経過時間をトリガとすれば、一定期間ごとに自動的に第1のX線画像データの収集を繰返すことができる。一方、入力装置5から画像収集部に入力された指示情報をトリガとすれば、所望のタイミングで手動で第1のX線画像データの収集を開始することができる。
新たな第1のX線画像データは、少なくとも1心拍分収集される。更に、画像収集部は、新たな第1のX線画像データの収集が完了すると、第2のX線画像データの収集を、次のトリガを取得するまでに行うように構成される。
再収集される第1のX線画像データは、1心拍分以上収集することもできる。その場合には、別のトリガによって第2のX線画像データの収集を開始することができる。従って、一定期間ごとに第1のX線画像データの収集と第2のX線画像データの収集とを繰返す場合には、画像収集部が、第1の所定の経過時間を第1のトリガとする新たな第1のX線画像データの収集と、第2の所定の経過時間を第2のトリガとする第2のX線画像データの収集とを交互に繰返し実行するように構成される。
一方、画像合成部24は、新たな第1のX線画像データに続いて第2のX線画像データが収集された場合には、新たな第1のX線画像データ及び第2のX線画像データにそれぞれ付帯する複数の時相を表す情報に基づいて、時相が対応する新たな第1のX線画像データと第2のX線画像データとを順次合成するように構成される。第1のX線画像データ及び第2のX線画像データが繰返し収集される場合には、第2のX線画像データの直前に収集された第1のX線画像データを合成対象とすることが適切である。
そして、表示処理部25では、新たな第1のX線画像データと、新たな第1のX線画像データと第2のX線画像データとの合成画像データとを交互に表示装置6に表示させることができる。このような、ROI外のリフレッシュ機能によって、ROIの背景についても定期的に更新することができる。このため、ROIの背景の動きや背景領域における造影剤の流れ等についても把握することが可能となる。
1 X線診断装置
2 撮影系
3 制御系
4 データ処理系
5 入力装置
6 表示装置
7 X線照射部
8 X線可動絞り
9 X線検出器
10 駆動機構
11 寝台
12 高電圧発生装置
13 絞り制御装置
14 撮影位置制御装置
15 造影剤注入装置
16 心電計
17 A/D変換器
18 医用画像処理装置(コンピュータ)
19 画像生成部
20 画像取得部
21 心電情報付加部
22 関心領域設定部
23 画像データ記憶部
24 画像合成部
25 表示処理部
O 被検体

Claims (11)

  1. 互いに異なる複数の時相に対応し、関心領域を含む領域に対応する複数フレーム分の第1のX線画像データを記憶する画像記憶部と、
    前記複数の時相に対応し、前記関心領域に対応する複数フレーム分の第2のX線画像データを順次取得する画像取得部と、
    前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ前記複数の時相を表す情報を付帯させる情報付加部と、
    前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ付帯する前記複数の時相を表す情報に基づいて、時相が対応する前記第1及び第2のX線画像データを順次合成する画像合成部と、
    を備える医用画像処理装置。
  2. 前記情報付加部は、前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ複数の心時相を表す情報を前記複数の時相を表す情報として付帯させるように構成される請求項1記載の医用画像処理装置。
  3. 前記情報付加部は、前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ心電信号の基準波に対する位相角を前記複数の心時相を表す情報として付帯させるように構成される請求項2記載の医用画像処理装置。
  4. 前記情報付加部は、前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ心電信号の基準波からの遅延時間を前記複数の心時相を表す情報として付帯させるように構成される請求項2記載の医用画像処理装置。
  5. 前記画像合成部は、前記第1及び第2のX線画像データがそれぞれ収集された1心拍の期間の比に前記第1及び第2のX線画像データの一方に付帯する前記遅延時間を乗じることによって心時相が対応する前記第1及び第2のX線画像データを特定するように構成される請求項4記載の医用画像処理装置。
  6. 前記情報付加部は、前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ複数の呼吸位相を表す情報を前記複数の時相を表す情報として付帯させるように構成される請求項1記載の医用画像処理装置。
  7. 互いに異なる複数の時相に対応し、関心領域を含む領域に対応する複数フレーム分の第1のX線画像データを記憶する画像記憶部と、
    前記複数の時相に対応し、前記関心領域に対応する複数フレーム分の第2のX線画像データを順次収集する画像収集部と、
    前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ前記複数の時相を表す情報を付帯させる情報付加部と、
    前記第1及び第2のX線画像データにそれぞれ付帯する前記複数の時相を表す情報に基づいて、時相が対応する前記第1及び第2のX線画像データを順次合成する画像合成部と、
    を備えるX線診断装置。
  8. 前記画像収集部は、トリガを取得した場合に前記関心領域を含む領域に対応する複数フレーム分の新たな第1のX線画像データを収集するように構成され、
    前記画像合成部は、前記新たな第1のX線画像データに続いて前記第2のX線画像データが収集された場合には、前記新たな第1のX線画像データ及び前記第2のX線画像データにそれぞれ付帯する前記複数の時相を表す情報に基づいて、時相が対応する前記新たな第1のX線画像データと前記第2のX線画像データとを順次合成するように構成される請求項7記載のX線診断装置。
  9. 前記画像収集部は、所定の経過時間を前記トリガとして前記新たな第1のX線画像データを収集するように構成される請求項8記載のX線診断装置。
  10. 前記画像収集部は、入力装置から入力された指示情報を前記トリガとして前記新たな第1のX線画像データを収集するように構成される請求項8記載のX線診断装置。
  11. 前記画像収集部は、第1の所定の経過時間を第1のトリガとする前記新たな第1のX線画像データの収集と、第2の所定の経過時間を第2のトリガとする前記第2のX線画像データの収集とを交互に繰返し実行するように構成され、
    前記新たな第1のX線画像データと、前記新たな第1のX線画像データと前記第2のX線画像データとの合成画像データとを交互に表示させる表示処理部を更に備える請求項8又は9記載のX線診断装置。
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