JP4438053B2 - 放射線撮像装置、画像処理方法及びコンピュータプログラム - Google Patents
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Description
図10を用いてこの方法について説明する。この図10では、横軸に検出器のチャンネル、縦軸に回転の角度をとったサイノグラムを用いている。このサイノグラム上の曲線1001〜1003は被検体903内の或る点の軌跡を示している。
また、体動があったかどうかの判定を各横ラインのずれの大きさを用いて行っても、正確な判定ができず不必要な体動補正を行うことになってしまう虞があるという問題点もあった。
体動補正手段が、前記幾何変換パラメータ求解ステップにより求められた幾何変換パラメータを、前記放射線の投影角度の所定の範囲で漸次変化させ、該変化させた幾何変換パラメータを用いて、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像が一致するように、前記投影画像を幾何変換して体動補正を行う体動補正ステップとを有することを特徴とする。
図1は、本実施形態によるX線CTシステムの全体構成の一例を示す図である。
図1において、X線発生装置制御部104により制御されたX線源103より発生したX線は、被写体である患者102を透過してX線検出器101により検知される。なお、本実施形態では、X線を用いる場合を例に挙げて説明するが、放射線は、X線に限られるわけではなく、α線、β線、γ線等の電磁波を含んでよい。
最初にステップS201において、管電圧、管電流、曝射時間などの撮影条件や、患者名、年齢、性別などの患者情報や、検査IDなど検査情報が、検査者による操作部110の操作に基づいて設定される。
重複する投影角度は、例えばちょうど1周(360度)のスキャンであれば0度と360度とすれば良い。360度以上((360+α)度)のスキャンを行う場合には、θ(<α)度と(360+θ)度とを、重複する投影角度として用いても良い。
マッチングの評価値estは、リファレンス画像をr(x,y)、テンプレート画像603の座標をとすると、以下の(1)式によって求めることができる。
また、計算を高速に行うことが要求される場合には、マッチングの評価値estを、簡易的に以下の(2)式によって求めても良い。
以上のようにして重複する投影角度の投影画像401、402間で対応点の座標が求まったら、この対応点の座標の組より幾何変換パラメータを求める(ステップS302)。
幾何変換としては例えばアフィン変換を用いれば良い。
アフィン変換は、以下の(3)式によって表すことができる。
なお、最小二乗誤差errは、以下の(4)式で表される。
さらに、アフィン変換やヘルマート変換の他にも2次射影変換や、高次多項式変換などを用いても、アフィン変換やヘルマート変換を用いた場合と同様に幾何変換パラメータを求めることができる。
幾何変換パラメータの評価量は、スキャン中の体動の大きさを評価する量であって、体動が全くなかった場合の幾何変換パラメータからどの位離れているかを評価するためのものである。
一方、幾何変換パラメータの評価量が、所定量よりも大きかった場合には、体動補正を行う。
体動補正を行うためには、まず重複する投影角度の投影画像が一致し、所定の角度内で漸次変化するように幾何補正の幾何変換パラメータを決定する(ステップS304)。
このような体動補正(幾何補正)を行うための幾何変換パラメータは、例えば0度から180度までの間については、ステップS302で求めた幾何変換パラメータの半分だけ徐々に変化させるようにすると共に、180度から360度までの間については、ステップS302で求めた幾何変換パラメータをマイナスにした半分だけ徐々に変化するように決定してやれば良い。
前述の所定の角度内で漸次変化する、角度に応じて徐々に補正するということを具体的に説明すると、幾何変換パラメータを所定の角度で割り、単位角度毎の幾何変換パラメータの変化量を求め、角度に応じて単位角度毎の幾何変換パラメータの変化量を順次加算していくことを意味している。
図7は、各々の幾何変換パラメータについて横軸方向に投影角度、縦軸方向に幾何変換パラメータを示したものである。なお、図7では、投影角度を0度から360度までとしているが、360度以上の角度((360+α)度)をスキャンする場合には、投影角度をθ(<α)度から(360+θ)度としても良い。
n番目のパラメータの場合を例に挙げて説明すると、0度の投影画像については体動の半分だけ幾何変換を行うので、そのパラメータμn(0)は、以下の(10)式のようになる。
以上のようにして体動補正のための幾何変換パラメータを求めたら、この幾何変換パラメータを用いて投影角度毎の投影画像に対して幾何変換を行う(ステップS305)。ただし、ω度から(360−ω)度までは幾何変換を行わない。
ここでは、幾何変換前の投影画像(以下、幾何変換前画像と称する)801における点(X,y)が、幾何変換によって、幾何変換後の投影画像(以下、幾何変換後画像と称する)802の点(X',y')に変換されるものとする。
以上のようにして幾何変換による体動補正ができたら、補正した投影画像を用いて再構成を行い、断層画像を作成する(ステップS306)。
また、体動が小さかったかどうかの判定も正確に行うことができ、不必要な体動補正を避けることができ、体動補正を行うための計算時間を短縮することができる。
上述した実施形態の機能を実現するべく各種のデバイスを動作させるように、該各種デバイスと接続された装置あるいはシステム内のコンピュータに対し、上記実施形態の機能を実現するためのソフトウェアのプログラムコードを供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(CPUあるいはMPU)に格納されたプログラムに従って上記各種デバイスを動作させることによって実施したものも、本発明の範疇に含まれる。
103 X線源
104 X線発生装置制御部
105 画像入力部
106 X線撮影システム制御部
107 画像処理部
401、402 投影画像
603 テンプレート画像
604 サーチエリア
Claims (13)
- 放射線の投影角度が重複する複数の投影画像間の幾何変換パラメータを求める幾何変換パラメータ求解手段と、
前記幾何変換パラメータ求解手段により求められた幾何変換パラメータを、前記放射線の投影角度の所定の範囲で漸次変化させ、該変化させた幾何変換パラメータを用いて、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像が一致するように、前記投影画像を幾何変換して体動補正を行う体動補正手段とを有することを特徴とする放射線撮像装置。 - 前記幾何変換パラメータ求解手段により求められた幾何変換パラメータを用いて、体動の大きさを評価する評価手段を有し、
前記体動補正手段は、前記評価手段により前記体動の大きさが、所定の大きさ以上であると判定された場合、体動補正を行うことを特徴とする請求項1に記載の放射線撮像装置。 - 前記評価手段により、前記体動の大きさが所定の大きさ以上であると判定された場合には、前記体動補正手段により体動補正が行われた投影画像を再構成して、断層画像を作成する一方、前記評価手段により、前記体動の大きさが所定の大きさよりも小さいと判定された場合には、前記体動補正手段により体動補正を行わない前記投影画像を用いて、断層画像を作成する断層画像作成手段を有することを特徴とする請求項2に記載の放射線撮像装置。
- 前記幾何変換パラメータ求解手段は、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像における対応点の座標を求め、該求めた対応点の座標を用いて、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像間の幾何変換パラメータを求め、
前記体動補正手段は、前記幾何変換パラメータ求解手段により求められた幾何変換パラメータを前記放射線の投影角度の所定の範囲で漸次変化させ、該変化させた幾何変換パラメータを、幾何補正の幾何変換パラメータとして決定し、該決定した幾何補正の幾何変換パラメータを用いて、前記放射線の投影角度が前記所定の範囲にある投影画像を幾何変換することを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の放射線撮像装置。 - 前記幾何変換パラメータ求解手段は、アフィン変換、ヘルマート変換、2次射影変換、又は高次多項式変換を用いて、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像間の幾何変換パラメータを求めることを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の放射線撮像装置。
- 前記幾何変換パラメータ求解手段は、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像における対応点の座標を、マッチングの手法を用いて求めることを特徴とする請求項4に記載の放射線撮像装置。
- 幾何変換パラメータ求解手段が、放射線の投影角度が重複する複数の投影画像間の幾何変換パラメータを求める幾何変換パラメータ求解ステップと、
体動補正手段が、前記幾何変換パラメータ求解ステップにより求められた幾何変換パラメータを、前記放射線の投影角度の所定の範囲で漸次変化させ、該変化させた幾何変換パラメータを用いて、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像が一致するように、前記投影画像を幾何変換して体動補正を行う体動補正ステップとを有することを特徴とする画像処理方法。 - 評価手段が、前記幾何変換パラメータ求解ステップにより求められた幾何変換パラメータを用いて、体動の大きさを評価する評価ステップを有し、
前記体動補正ステップでは、前記体動補正手段が、前記評価ステップにより前記体動の大きさが、所定の大きさ以上であると判定された場合、体動補正を行うことを特徴とする請求項7に記載の画像処理方法。 - 断層画像作成手段が、前記評価ステップにより、前記体動の大きさが所定の大きさ以上であると判定された場合には、前記体動補正ステップにより体動補正が行われた投影画像を再構成して、断層画像を作成する一方、前記評価ステップにより、前記体動の大きさが所定の大きさよりも小さいと判定された場合には、前記体動補正ステップにより体動補正を行わない前記投影画像を用いて、断層画像を作成する断層画像作成ステップを有することを特徴とする請求項8に記載の画像処理方法。
- 前記幾何変換パラメータ求解ステップでは、前記幾何変換パラメータ求解手段が、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像における対応点の座標を求め、求めた対応点の座標を用いて、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像間の幾何変換パラメータを求め、
前記体動補正ステップでは、前記体動補正手段が、前記幾何変換パラメータ求解ステップにより求められた幾何変換パラメータを、前記放射線の投影角度の所定の範囲で漸次変化させ、該変化させた幾何変換パラメータを、幾何補正の幾何変換パラメータとして決定し、該決定した幾何補正の幾何変換パラメータを用いて、前記放射線の投影角度が前記所定の範囲にある投影画像を幾何変換することを特徴とする請求項7乃至9の何れか1項に記載の画像処理方法。 - 前記幾何変換パラメータ求解ステップでは、前記幾何変換パラメータ求解手段が、アフィン変換、ヘルマート変換、2次射影変換、又は高次多項式変換を用いて、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像間の幾何変換パラメータを求めることを特徴とする請求項7乃至10の何れか1項に記載の画像処理方法。
- 前記幾何変換パラメータ求解ステップでは、前記幾何変換パラメータ求解手段が、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像における対応点の座標を、マッチングの手法を用いて求めることを特徴とする請求項10に記載の画像処理方法。
- コンピュータを、
放射線の投影角度が重複する複数の投影画像間の幾何変換パラメータを求める幾何変換パラメータ求解手段と、
前記幾何変換パラメータ求解手段により求められた幾何変換パラメータを、前記放射線の投影角度の所定の範囲で漸次変化させ、該変化させた幾何変換パラメータを用いて、前記放射線の投影角度が重複する複数の投影画像が一致するように、前記投影画像を幾何変換して体動補正を行う体動補正手段として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
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