JP2023158161A - 画像処理方法、プログラム、画像処理装置、及び眼科システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】脈絡膜血管画像において、黄斑と視神経乳頭とを結ぶ線を基準に線対称となる解析点の複数の組の各解析点の血管走行方向を求め、各解析点の血管走行方向から、複数の組の各解析点の非対称性を解析し、非対称性の解析点の組を枠で囲むことにより強調表示する。
【選択図】図10
Description
また、第1眼底画像(R色眼底画像)と第2眼底画像(G色眼底画像)から脈絡膜血管画像を生成しているが、次に、画像処理部182は、第1眼底画像(R色眼底画像)あるはIR光で撮影されたIR眼底画像を用いて脈絡膜血管画像を生成してもよい。脈絡膜眼底画像を生成する方法について、2018年3月20日に出願された特願2018-052246の開示は、その全体が参照により、本明細書に取り込まれる。
ステップ210と212の処理の詳細は後述する。
画像処理部182は、解析点240KDを、第2の領域272において、第1の領域274において配置した解析点240KUと、直線LINを基準に線対称となる位置に、配置する。
第1の領域274と第2の領域272の大きさは眼軸長に応じて変化させて良い。Lの個数、M、Nも上述の例に限らず様々な値を設定することができる。数を増やせば分解能が上がる。
図8B及び図9では領域244は上下反転されて示している。これは上側の組となる解析点246を含む領域248との比較を容易にするためである。
ヒストグラム242H及びヒストグラム246Hは、本開示の技術の「第1ヒストグラム」、「第2ヒストグラム」の一例である。
各組の各解析点のヒストグラムは、本開示の技術の「第1血管走行方向」、「第2血管走行方向」の一例である。
なお、非対称性を示す値は、このような各組の各解析点のヒストグラムの二乗誤差の和に限定されない。各組の各解析点のヒストグラムから代表角度を決定し、その絶対値差を算出したりしてもよい。
図10はステップ236の解析結果を示す図である。第1の領域(上側の領域274)の解析点U1と第2の領域(下側の領域272)の解析点D1とが線対称の関係であり組となっており、同様の解析点U11と解析点D11が線対称の関係であり組となっている。ステップ234での解析の結果、これらの組が、非対称性を示す値が閾値以上と判定され、非対称な解析点をもつ組として特定される。矢印UA1が解析点U1の血管走行方向を示す矢印であり160度の方向を示している。同様に、矢印DA1は解析点D1の血管走行方向を示す矢印であり、60度の方向を示している。矢印UA11が解析点U11の血管走行方向を示す矢印であり160度の方向を示している。同様に、矢印DA11は解析点D11の血管走行方向を示す矢印であり、40度の方向を示している。
なお、処理部186は、本開示の技術の「出力部」の一例である。
脈絡膜血管解析モードの表示画面のデータを受信した画像ビューワ150は、脈絡膜血管解析モードの表示画面のデータに基づいて、図11に示す脈絡膜血管解析モードの表示画面300を、ディスプレイ172に表示する。
渦静脈位置アイコン332は、渦静脈位置を表示させることを指示する。対称性アイコン334は、解析点の対称性を表示することを指示する。血管径アイコン336は、脈絡血管の径に関する解析結果を表示させることを指示する。渦静脈・黄斑/乳頭アイコン338は、渦静脈、黄斑、及び視神経乳頭の間の位置を解析した解析結果を表示させることを指示する。脈絡膜解析レポートアイコン340は、脈絡膜解析レポートを表示することを指示する。
図12の表示画面の画像表示欄320には、非対称性ヒストグラム表示アイコン346及び非対称性カラー表示アイコン348が設けられている。
また、広角光学系を用いたSLOユニットにより、眼球中心からの角度で200度以上の範囲の超広角のUWF-SLO画像を得ることができる。UWF-SLO画像を用いることにより、眼底の周辺部を含む広範囲の対称性を解析することができる。
<第1の変形例>
上記実施の形態では、脈絡膜血管画像が、黄斑と視神経乳頭とを結ぶ直線LINにより第1の領域と第2の領域とに分割され、解析点が、第1の領域と第2の領域において、直線LINを基準に線対称となる位置に配置されている。本開示の技術は、これに限定されない。例えば、黄斑と視神経乳頭との中心を基準に線LINに直交する線(直交線)により脈絡膜血管画像を耳側領域と鼻側領域とに分割する。そして、直交線を基準に線対称となる位置に解析点を配置してもよい。更に、黄斑と視神経乳頭との中心を基準に直線LINに所定角度、例えば、45度又は135度で交差する線(交差線)により脈絡膜血管画像を分割し、交差線を基準に線対称となる位置に解析点を配置してもよい。
上記実施の形態では、各解析点の脈絡膜血管の血管走行方向を作成している。本開示の技術は、これに限定されない。例えば、脈絡膜血管画像の各画素の3次元位置を特定し、脈絡膜血管の血管走行方向を3次元空間における方向で算出してもよい。図示せぬ眼科機器110に備えられたOCT(Optical Coherence Tomography)ユニットを用いて得られたOCTボリューム(体積)データを用いて3次元位置及び3次元空間における方向を算出する。
上記実施の形態では、管理サーバ140が、予め図5に示す画像処理プログラムを実行しているが、本開示の技術はこれに限定されない。図11に示す対称性アイコン334がクリックされた場合に、画像ビューワ150が管理サーバ140に画像処理命令を送信する。これに応じて管理サーバ140が、図5の画像処理プログラムを実行するようにしてもよい。
上記実施の形態では、眼科装置110により内部光照射角が200度程度の眼底画像を取得する例を説明した。本開示の技術はこれに限定されず、内部照射角で100度以下の眼科装置で撮影された眼底画像でもよいし、眼底画像を複数合成したモンタージュ画像でも本開示の技術を適用してもよい。
上記実施の形態では、SLO撮影ユニットを備えた眼科装置110により眼底画像を撮影しているが、脈絡膜血管を撮影できる眼底カメラによる眼底画像でもよいし、OCTアンジオグラフィーにより得られた画像でも本開示の技術を適用してもよい。
上記実施の形態では、脈絡膜血管の走行方向から非対称性を解析しているが、網膜血管の走行方向から非対称性を解析するように、本開示の技術を適用してもよい。
上記実施の形態では、管理サーバ140が画像処理プログラムを実行する。本開示の技術はこれに限定されない。例えば、眼科装置110又は画像ビューワ150が画像処理プログラムを実行するようにしてもよい。
上記実施の形態では、眼科装置110、眼軸長測定器120、管理サーバ140、及び画像ビューワ150を備えた眼科システム100を例として説明したが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、第1の例として、眼軸長測定器120を省略し、眼科装置110が、眼軸長測定器120の機能を更に有してもよい。また、第2の例として、眼科装置110が、管理サーバ140及び画像ビューワ150の少なくとも一方の機能を更に有してもよい。例えば、眼科装置110が管理サーバ140の機能を有する場合、管理サーバ140を省略することができる。この場合、画像処理プログラムは、眼科装置110又は画像ビューワ150が実行する。また、眼科装置110が画像ビューワ150の機能を有する場合、画像ビューワ150を省略することができる。第3の例として、管理サーバ140を省略し、画像ビューワ150が管理サーバ140の機能を実行するようにしてもよい。
上記実施の形態で説明したデータ処理はあくまでも一例である。従って、主旨を逸脱しない範囲内において不要なステップを削除したり、新たなステップを追加したり、処理順序を入れ替えたりしてもよいことは言うまでもない。
また、上記実施の形態では、コンピュータを利用したソフトウェア構成によりデータ処理が実現される場合を例示したが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、コンピュータを利用したソフトウェア構成に代えて、FPGA(Field-Programmable Gate Array)又はASIC(Application Specific Integrated Circuit)等のハードウェア構成のみによって、データ処理が実行されるようにしてもよい。データ処理のうちの一部の処理がソフトウェア構成により実行され、残りの処理がハードウェア構成によって実行されるようにしてもよい。
Claims (28)
- 眼底画像において、基準線に対称となる第1解析点と第2解析点とを設定するステップと、
前記第1解析点における第1血管走行方向と、前記第2解析点における第2血管走行方向とを求めるステップと、
前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向の非対称性を解析するステップと、
を含む画像処理方法。 - 前記眼底画像は、脈絡膜血管が可視化された脈絡膜血管画像であることを特徴とする請求項1に記載の画像処理方法。
- 前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向とは、前記脈絡膜血管の走行方向であることを特徴とする請求項2に記載の画像処理方法。
- 前記第1血管走行方向は、前記第1解析点を含む第1所定領域に含まれる画素の輝度勾配に基づいて求められ、前記第2血管走行方向は、前記第2解析点を含む第2所定領域に含まれる画素の輝度勾配に基づいて求められる、ことを特徴とする請求項1から請求項3の何れか1項に記載の画像処理方法。
- 前記第1血管走行方向を示す第1指標、前記第2血管走行方向を示す第2指標、前記眼底画像、及び前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向との非対称性の解析結果を表示する解析画面を生成するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1から請求項4の何れか1項に記載の画像処理方法。
- 前記解析画面では、前記眼底画像の前記第1解析点上に前記第1指標が重畳され、前記眼底画像の前記第2解析点上に前記第2指標が重畳されることを特徴とする請求項5に記載の画像処理方法。
- 前記第1指標は、第1血管走行方向に対応した第1矢印であり、
前記第2指標は、第2血管走行方向に対応した第2矢印である、
ことを特徴とする請求項5又は請求項6に記載の画像処理方法。 - 前記第1指標は、前記第1解析点を含む第1所定領域に含まれる画素の輝度勾配に基づいて求められた第1ヒストグラムであり、
前記第2指標は、前記第2解析点を含む第2所定領域に含まれる画素の輝度勾配に基づいて求められ第2ヒストグラムである、
ことを特徴とする請求項5から請求項7の何れか1項に記載の画像処理方法。 - 前記第1指標は、第1血管走行方向に対応した第1角度数値であり、
前記第2指標は、第2血管走行方向に対応した第2角度数値である、
ことを特徴とする請求項5から請求項8の何れか1項に記載の画像処理方法。 - 前記基準線は、黄斑の位置と視神経乳頭の位置とを通る直線であることを特徴とする請求項1から請求項7の何れか1項に記載の画像処理方法。
- 眼底画像において、第1領域内に複数の第1解析点を設定し、第2領域内に複数の第2解析点を設定するステップと、
前記複数の第1解析点の各々について第1血管走行方向と、前記複数の第2解析点の各々について第2血管走行方向とを求めるステップと、
前記複数の第1解析点と前記複数の第2解析点との間で、線対称となる第1解析点と第2解析点の複数の組合せを定義し、前記定義された複数の組合せの各々の前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向との対称性を示す対称性指標を求めるステップと、
を含む画像処理方法。 - 前記定義された複数の組合せの各々の前記対称性を示す対称性指標に基づいて、非対称性を示す前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向との組合せを抽出するステップをさらに含む請求項11に記載の画像処理方法。
- 前記抽出された非対称性を示す前記組合せに対応する前記第1解析点と前記第2解析点を強調表示するための強調表示画像を生成するステップをさらに含む請求項12に記載の画像処理方法。
- 前記眼底画像は、脈絡膜血管が可視化された脈絡膜血管画像であることを特徴とする請求項11から請求項13の何れか1項に記載の画像処理方法。
- 前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向とは、前記脈絡膜血管の走行方向であることを特徴とする請求項14に記載の画像処理方法。
- 前記第1血管走行方向は、前記第1解析点を含む第1所定領域に含まれる画素の輝度勾配に基づいて求められ、前記第2血管走行方向は、前記第2解析点を含む第2所定領域に含まれる画素の輝度勾配に基づいて求められる、ことを特徴とする請求項11から請求項15の何れか1項に記載の画像処理方法。
- 前記第1血管走行方向を示す第1指標、前記第2血管走行方向を示す第2指標、前記眼底画像、及び前記対称性指標を表示する解析画面を生成するステップと、をさらに含むことを特徴とする請求項11から請求項16の何れか1項に記載の画像処理方法。
- 前記解析画面では、前記眼底画像の前記第1解析点上に前記第1指標が重畳され、前記眼底画像の前記第2解析点上に前記第2指標が重畳されることを特徴とする請求項17に記載の画像処理方法。
- 前記第1指標は、第1血管走行方向に対応した第1矢印であり、
前記第2指標は、第2血管走行方向に対応した第2矢印である、
ことを特徴とする請求項17又は請求項18に記載の画像処理方法。 - 前記第1指標は、前記第1解析点を含む第1所定領域に含まれる画素の輝度勾配に基づいて求められた第1ヒストグラムであり、
前記第2指標は、前記第2解析点を含む第2所定領域に含まれる画素の輝度勾配に基づいて求められ第2ヒストグラムである、
ことを特徴とする請求項17から請求項19の何れか1項に記載の画像処理方法。 - 前記第1指標は、第1血管走行方向に対応した第1角度数値であり、
前記第2指標は、第2血管走行方向に対応した第2角度数値である、
ことを特徴とする請求項17から請求項20の何れか1項に記載の画像処理方法。 - コンピュータに請求項1から請求項21の何れか1項に記載の画像処理方法を実行させるプログラム。
- 処理装置に画像処理方法を実行させるためのプログラムを記憶する記憶装置と、
前記記憶装置に記憶されているプログラムを実行することにより前記画像処理方法を実行する処理装置と、
を備える画像処理装置であって、
前記画像処理方法は、請求項1から請求項21の何れか1項に記載の画像処理方法である、
画像処理装置。 - 請求項23に記載の画像処理装置と、
前記眼底画像を撮影する眼科装置と、
を含む眼科システム。 - 眼底画像において、基準線に線対称となる第1解析点と第2解析点とを設定するステップと、
前記第1解析点における第1血管走行方向と、前記第2解析点における第2血管走行方向とを求めるステップと、
前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向とを比較するステップと、
を含む画像処理方法。 - 前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向との比較は、前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向との非対称性を数値化することにより行われることを特徴とする請求項25に記載の画像処理方法。
- 眼底画像において、基準線に線対称となる第1領域と第2領域とを設定するステップと、
前記第1領域における第1血管走行方向と、前記第2領域における第2血管走行方向とを求めるステップと、
前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向とを比較するステップと、
を含む画像処理方法。 - 前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向との比較は、前記第1血管走行方向と前記第2血管走行方向との非対称性を数値化することにより行われることを特徴とする請求項25に記載の画像処理方法。
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