【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、画像表示方法、画
像表示装置およびCT(Computed Tomography)装置に
関し、さらに詳しくは、対象物の内部の奥行き方向の状
態を容易に把握することができる画像表示方法、画像表
示装置およびCT装置に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image display method, an image display device, and a CT (Computed Tomography) device, and more particularly, to an image display capable of easily grasping a state in a depth direction inside an object. The present invention relates to a method, an image display device, and a CT device.
【0002】[0002]
【従来の技術】図15は、従来のCT装置で、体内に針
Nを挿入された患者Kを撮影する状態の一例を示す説明
図である。図15の(a)に示すように、体軸方向に隣接
する2つのスライス面SA,SBで患者Kを撮影し、図
15の(b)に示すように、断層像GA,GBを生成す
る。そして、図15の(c)に示すように、各断層像G
A,GBのCT値を平均して生成した合成画像GM’を
グレースケールで表示する。前記合成画像GM’内に
は、前記断層像GA内の針Nの像Aと,前記断層像GB
内の針Nの像Bを合成した針Nの像M’が表示される。2. Description of the Related Art FIG. 15 is an explanatory view showing an example of a state in which a patient K having a needle N inserted therein is photographed by a conventional CT apparatus. As shown in FIG. 15A, a patient K is photographed on two slice planes SA and SB adjacent in the body axis direction, and tomographic images GA and GB are generated as shown in FIG. 15B. . Then, as shown in FIG. 15C, each tomographic image G
A composite image GM ′ generated by averaging the CT values of A and GB is displayed in gray scale. In the composite image GM ′, an image A of the needle N in the tomographic image GA and the tomographic image GB
The image M ′ of the needle N obtained by synthesizing the image B of the needle N is displayed.
【0003】[0003]
【発明が解決しようとする課題】ところが、上記合成画
像GM’では、患者Kの体内の奥行き方向(体軸方向)
の状態が分りにくいので、針Nの像M’から針Nの挿入
方向や挿入状態を正しく把握することが難しい問題点が
ある。そこで、本発明の目的は、対象物の内部の奥行き
方向の状態を容易に把握することができる画像表示方
法、画像表示装置およびCT装置を提供することにあ
る。However, in the synthetic image GM ', the depth direction (body axis direction) of the patient K in the body
Therefore, there is a problem that it is difficult to correctly grasp the insertion direction and the insertion state of the needle N from the image M ′ of the needle N. Therefore, an object of the present invention is to provide an image display method, an image display device, and a CT device that can easily grasp the state in the depth direction inside an object.
【0004】[0004]
【課題を解決するための手段】第1の観点では、本発明
は、隣接する複数の断層像またはオーバーラップした複
数の断層像の合成画像を生成し、該合成画像をグレース
ケールで画面上に表示し、前記合成画像内の領域のうち
前記各断層像間の画素値の差の大きい領域を彩色するこ
とを特徴とする画像表示方法を提供する。上記構成にお
いて、彩色する色は、各断層像の画素値の大小関係に応
じて異ならせることが好ましい。上記第1の観点による
画像表示方法では、グレースケールで表示された合成画
像内の領域のうち、各断層像間の画素値の差の大きい領
域を彩色するので、各断層像に対応するスライス面内で
の位置を変えながら(スライス面に対して傾斜した方向
で)複数のスライス面に亘って存在する高画素値相当部
分の奥行き方向の状態を容易に把握することが出来る。
特に、彩色する色を各断層像の画素値の大小関係に応じ
て異ならせる場合には、表示色から前記高画素値相当部
分が通るスライス面を容易に判別できるから、前記高画
素値相当部分の走行方向や走行状態を正確に把握するこ
とが出来る。According to a first aspect of the present invention, a composite image of a plurality of adjacent tomographic images or a plurality of overlapping tomographic images is generated, and the composite image is displayed on a screen in gray scale. An image display method for displaying and coloring an area having a large difference in pixel value between the tomographic images in an area in the composite image. In the above configuration, it is preferable that the colors to be colored are different depending on the magnitude relationship between the pixel values of each tomographic image. In the image display method according to the first aspect, an area having a large difference in pixel value between tomographic images in an area in the composite image displayed in gray scale is colored, so that a slice plane corresponding to each tomographic image is colored. It is possible to easily grasp the state in the depth direction of a portion corresponding to a high pixel value existing over a plurality of slice planes (in a direction inclined with respect to the slice plane) while changing the position within the area.
In particular, when the colors to be colored are made different according to the magnitude relationship between the pixel values of each tomographic image, the slice plane through which the high pixel value equivalent portion passes can be easily determined from the display color. It is possible to accurately grasp the traveling direction and traveling state of the vehicle.
【0005】第2の観点では、本発明は、上記構成の画
像表示方法において、前記合成画像内の彩色領域の彩度
を前記各断層像間の画素値の差または前記各断層像の画
素値に応じて変えることを特徴とする画像表示方法を提
供する。上記第2の観点による画像表示方法では、合成
画像内の彩色領域の彩度を各断層像間の画素値の差また
は各断層像の画素値に応じて変えるので、各スライス面
内での高画素値相当部分の状況を表示色の濃さに反映さ
せることが可能となり、前記高画素値相当部分の奥行き
方向の状態を直観的に把握しやすくなる。According to a second aspect of the present invention, in the image display method having the above structure, the saturation of the chromatic area in the composite image is calculated by calculating a difference between pixel values of the tomographic images or a pixel value of the tomographic images. The image display method is characterized in that the image display method is changed according to In the image display method according to the second aspect, the saturation of the chromatic region in the composite image is changed according to the pixel value difference between each tomographic image or the pixel value of each tomographic image. The state of the portion corresponding to the pixel value can be reflected in the display color density, and it becomes easy to intuitively grasp the state of the portion corresponding to the high pixel value in the depth direction.
【0006】第3の観点では、本発明は、隣接する複数
の断層像またはオーバーラップした複数の断層像の合成
画像を生成する合成画像生成手段と、該合成画像をグレ
ースケールで画面上に表示する合成画像表示手段と、前
記合成画像内の領域のうち前記各断層像間の画素値の差
の大きい領域を彩色する合成画像彩色手段とを具備した
ことを特徴とする画像表示装置を提供する。上記第3の
観点による画像表示装置では、上記第1の観点による画
像表示方法を好適に実施でき、各断層像に対応するスラ
イス面内での位置を変えながら(スライス面に対して傾
斜した方向で)複数のスライス面に亘って存在する高画
素値相当部分の奥行き方向の状態を容易に把握すること
が出来る。According to a third aspect, the present invention provides a composite image generating means for generating a composite image of a plurality of adjacent tomographic images or a plurality of overlapping tomographic images, and displaying the composite image on a screen in gray scale. An image display device, comprising: a composite image display unit that performs color conversion on a region having a large pixel value difference between the tomographic images in a region in the composite image. . In the image display device according to the third aspect, the image display method according to the first aspect can be suitably implemented, and the position in the slice plane corresponding to each tomographic image is changed (in the direction inclined with respect to the slice plane). (3) It is possible to easily grasp the state in the depth direction of a portion corresponding to a high pixel value existing over a plurality of slice planes.
【0007】第4の観点では、本発明は、上記構成の画
像表示装置において、前記合成画像内の彩色領域の彩度
を前記各断層間の画素値の差または前記各断層像の画素
値に応じて変える彩度調整手段を具備したことを特徴と
する画像表示装置を提供することが出来る。上記第4の
観点による画像表示装置では、上記第2の観点による画
像表示方法を好適に実施でき、各スライス面内での高画
素値相当部分の状況を表示色の濃さに反映させることが
可能となり、前記高画素値相当部分の奥行き方向の状態
を直観的に把握しやすくなる。According to a fourth aspect of the present invention, in the image display device having the above-mentioned configuration, the saturation of the chromatic region in the composite image is converted into a pixel value difference between the tomographic images or a pixel value of the tomographic image. It is possible to provide an image display device characterized by comprising a saturation adjusting means that changes according to the situation. In the image display device according to the fourth aspect, the image display method according to the second aspect can be suitably implemented, and the state of a portion corresponding to a high pixel value in each slice plane can be reflected in the display color density. This makes it easy to intuitively grasp the state of the portion corresponding to the high pixel value in the depth direction.
【0008】第5の観点では、本発明は、隣接するスラ
イス面またはオーバーラップしたスライス面で被検体を
撮影して複数の断層像を生成する断層像生成手段と、前
記複数の断層像の合成画像を生成する合成画像生成手段
と、該合成画像をグレースケールで画面上に表示する合
成画像表示手段と、前記合成画像内の領域のうち前記各
断層像間のCT値の差の大きい領域を彩色する合成画像
彩色手段とを具備したことを特徴とするCT装置を提供
する。上記構成において、彩色する色は、各断層像のC
T値の大小関係に応じて異ならせることが好ましい。上
記第5の観点によるCT装置では、グレースケールで表
示された合成画像内の領域のうち、各断層像間のCT値
の差の大きい領域を彩色するので、各断層像に対応する
スライス面内での位置を変えながら(スライス面に対し
て傾斜した方向で)複数のスライス面に亘って存在する
高CT値相当部分の奥行き方向の状態を容易に把握する
ことが出来る。特に、彩色する色を各断層像のCT値の
大小関係に応じて異ならせる場合には、表示色から前記
高CT値相当部分が通るスライス面を容易に判別できる
から、前記高CT値相当部分の走行方向や走行状態を正
確に把握することが出来る。According to a fifth aspect, the present invention provides a tomographic image generating means for imaging a subject on adjacent slice planes or overlapping slice planes to generate a plurality of tomographic images, and synthesizing the plurality of tomographic images. A composite image generating unit for generating an image, a composite image display unit for displaying the composite image on a screen in gray scale, and a region having a large difference in CT value between the tomographic images among the regions in the composite image. A CT apparatus comprising: a composite image coloring means for coloring. In the above configuration, the color to be colored is the C of each tomographic image.
It is preferable that the difference be made according to the magnitude relationship of the T values. In the CT apparatus according to the fifth aspect, an area having a large difference in CT value between tomographic images in an area in the composite image displayed in gray scale is colored, so that the in-slice plane corresponding to each tomographic image is colored. It is possible to easily grasp the state in the depth direction of a portion corresponding to a high CT value existing over a plurality of slice planes while changing the position (in the direction inclined with respect to the slice plane). In particular, when the colors to be colored are made different according to the magnitude relationship between the CT values of each tomographic image, the slice plane through which the portion corresponding to the high CT value passes can be easily determined from the display color. It is possible to accurately grasp the traveling direction and traveling state of the vehicle.
【0009】第6の観点では、本発明は、上記構成のC
T装置において、前記合成画像内の彩色領域の彩度を前
記各断層像間のCT値の差または前記各断層像のCT値
に応じて変える彩度調整手段とを具備したことを特徴と
するCT装置を提供する。上記第6の観点によるCT装
置では、合成画像内の彩色領域の彩度を各断層像間のC
T値の差または各断層像のCT値に応じて変えるので、
各スライス面内での高CT値相当部分の状況を表示色の
濃さに反映させることが可能となり、前記高CT値相当
部分の奥行き方向の状態を直観的に把握しやすくなる。According to a sixth aspect, the present invention provides a C
In the T apparatus, there is provided a saturation adjusting means for changing saturation of a colored region in the composite image in accordance with a CT value difference between the tomographic images or a CT value of each of the tomographic images. A CT apparatus is provided. In the CT apparatus according to the sixth aspect, the saturation of the colored region in the composite image is calculated by calculating the C between the tomographic images.
Since it changes according to the difference of T value or CT value of each tomographic image,
The state of the portion corresponding to the high CT value in each slice plane can be reflected in the display color density, and it becomes easy to intuitively grasp the state of the portion corresponding to the high CT value in the depth direction.
【0010】[0010]
【発明の実施の形態】以下、図に示す発明の実施の形態
により本発明をさらに詳しく説明する。なお、これによ
り本発明が限定されるものではない。 −第1の実施形態− 図1は、本発明の第1の実施形態にかかるCT装置を示
す構成図である。このCT装置100は、スキャナ装置
1と、処理装置2と、表示装置3と、入力装置4とを具
備して構成されている。前記スキャナ装置1は、患者K
を体軸方向に隣接する2つのスライス面(デュアルスラ
イス)で同時にスキャンし、スキャンデータを収集す
る。すなわち、図2に示すように、X線管21から放射
されたX線を、コリメータ(collimator)22で偏平な
A側X線ビームIAおよびB側X線ビームIBに絞り、
患者Kを透過した各X線ビームをA側検出器列23Aお
よびB側検出器列23Bからなる検出器アレイ23で検
出し、スライス面SA,SBに対応するスキャンデータ
を収集する。前記処理装置2は、前記スキャナ装置1か
らスキャンデータを取得するデータ取得部2aと、前記
スキャンデータを用いて画像再構成処理を行い断層像を
生成する画像再構成部2bと、各断層像のCT値(CT
値をウィンドウ処理して得られた画素値でもよい)を平
均して合成画像を生成する合成画像生成部2cと、前記
合成画像内の領域のうち前記各断層像間のCT値の差の
大きい領域(例えばCT値の差が1000以上の領域)
を彩色する合成画像彩色部2dとを含んでいる。前記表
示装置3は、前記合成画像生成部2cで生成された合成
画像をグレースケール(モノクロ)で表示したり、前記
合成画像彩色部2dで彩色された合成画像を表示する。
また、各断層像や各種の情報を表示する。前記入力装置
4は、操作者が入力する情報を受け付ける。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to the embodiments of the invention shown in the drawings. Note that the present invention is not limited by this. -First Embodiment- FIG. 1 is a configuration diagram showing a CT apparatus according to a first embodiment of the present invention. The CT device 100 includes a scanner device 1, a processing device 2, a display device 3, and an input device 4. The scanner device 1 includes a patient K
Are simultaneously scanned on two slice planes (dual slices) adjacent in the body axis direction, and scan data is collected. That is, as shown in FIG. 2, the X-rays emitted from the X-ray tube 21 are narrowed down to a flat A-side X-ray beam IA and a B-side X-ray beam IB by a collimator 22,
Each X-ray beam transmitted through the patient K is detected by the detector array 23 including the A-side detector row 23A and the B-side detector row 23B, and scan data corresponding to the slice planes SA and SB is collected. The processing device 2 includes a data acquisition unit 2a that acquires scan data from the scanner device 1, an image reconstruction unit 2b that performs an image reconstruction process using the scan data to generate a tomographic image, CT value (CT
A composite image generation unit 2c that averages the pixel values obtained by windowing the values to generate a composite image, and a CT value difference between the tomographic images in a region in the composite image that is large. Region (for example, a region where the difference in CT value is 1000 or more)
And a composite image coloring unit 2d for coloring the image. The display device 3 displays the composite image generated by the composite image generation unit 2c in gray scale (monochrome) or displays the composite image colored by the composite image coloring unit 2d.
In addition, each tomographic image and various information are displayed. The input device 4 receives information input by an operator.
【0011】次に、このCT装置100の動作について
説明する。説明の都合上、CTフルオロ(fluorograph
y)撮影を行うために、患者Kの体内に針Nを挿入する
ものとする。また、前記スライス面SAの断層像をGA
とし、前記スライス面SBの断層像をGBとするとき、
前記合成画像彩色部2dは、合成画像内の領域のうち、
断層像GAのCT値≫断層像GBのCT値の領域(以
下、条件1を満たす領域)を「青色」に彩色し、断層像
GAのCT値≪断層像GBのCT値の領域(以下、条件
2を満たす領域)を「赤色」に彩色するものとする。 (1)図3の(a)に示すように、針Nの先端部がスライ
ス面SAに入る直前には、図3の(b)(c)に示すよう
に、断層像GA,GBが生成される。CT値が極端に異
なる領域は、存在しない。したがって、図3の(d)に示
すように、グレースケールのみで合成画像GMが表示さ
れる。 (2)図4の(a)に示すように、針Nの先端部がスライ
ス面SAに入ると、図4の(b)に示すように、断層像
GA内に針Nの像Aが生成される。針Nの像Aの領域の
CT値は極めて大きい(例えば2000以上)。図4の
(c)に示すように、断層像GBには針Nの像は含まれな
い。針Nの像Aが、上記条件1を満たす領域となる。し
たがって、図4の(d)に示すように、合成画像GM内の
領域のうち、スライス面SAに入った針Nの像M1が
「青色」で表示される。 (3)図5の(a)に示すように、針Nの先端部がスライ
ス面SBに入ると、図5の(b)に示すように、断層像G
A内にスライス面SAを貫通する部分の針Nの像A’が
存在する。また、図5の(c)に示すように、断層像GB
内にスライス面SBに入った部分の針Nの像Bが存在す
る。針Nの像A’が上記条件1を満たす領域となり、針
Nの像Bが上記条件2を満たす領域となる。したがっ
て、図5の(d)に示すように、合成画像GM内の領域の
うち、スライス面SAを貫く針Nの像M1’が「青色」
で表示され、スライス面SBに入った針Nの像M2が
「赤色」で表示される。Next, the operation of the CT apparatus 100 will be described. For convenience of explanation, CT fluoro (fluorograph
y) It is assumed that the needle N is inserted into the body of the patient K to perform imaging. Further, the tomographic image of the slice surface SA is represented by GA
When the tomographic image of the slice plane SB is GB,
The composite image coloring unit 2d includes, among the regions in the composite image,
The area of the CT value of the tomographic image ≫the CT value of the tomographic image GB (hereinafter, an area satisfying the condition 1) is colored “blue”, and the CT value of the tomographic image GA≪the area of the CT value of the tomographic image GB (hereinafter, referred to as “CT value”). The area satisfying the condition 2) is colored “red”. (1) As shown in FIG. 3A, immediately before the tip of the needle N enters the slice plane SA, tomographic images GA and GB are generated as shown in FIGS. 3B and 3C. Is done. There is no region where the CT values are extremely different. Therefore, as shown in FIG. 3D, the composite image GM is displayed only in the gray scale. (2) When the tip of the needle N enters the slice plane SA as shown in FIG. 4A, an image A of the needle N is generated in the tomographic image GA as shown in FIG. 4B. Is done. The CT value of the area of the image A of the needle N is extremely large (for example, 2000 or more). In FIG.
As shown in (c), the tomographic image GB does not include the image of the needle N. The image A of the needle N is a region satisfying the above condition 1. Therefore, as shown in (d) of FIG. 4, the image M1 of the needle N entering the slice plane SA is displayed in “blue” in the area in the composite image GM. (3) As shown in FIG. 5 (a), when the tip of the needle N enters the slice plane SB, as shown in FIG. 5 (b), the tomographic image G
In A, there is an image A ′ of the needle N at a portion penetrating the slice surface SA. Further, as shown in FIG. 5C, the tomographic image GB
There is an image B of the needle N in the portion that has entered the slice plane SB. The image A ′ of the needle N is an area that satisfies the above condition 1, and the image B of the needle N is an area that satisfies the above condition 2. Therefore, as shown in FIG. 5D, the image M1 ′ of the needle N penetrating the slice plane SA in the area in the composite image GM is “blue”.
, The image M2 of the needle N entering the slice plane SB is displayed in “red”.
【0012】以上のCT装置100によれば、グレース
ケールで表示された合成画像内の領域のうち、断層像G
AのCT値≫断層像GBのCT値の領域を「青色」に彩
色し、断層像GAのCT値≪断層像GBのCT値の領域
を「赤色」に彩色するので、患者Kの体内に挿入された
針Nをスライス面SA,SBごとに色分けして表示する
ことが可能となり、針Nの挿入方向や挿入状況を容易に
把握することが出来る。また、合成画像GMを観察しな
がらスライス面を体軸方向に移動し、針Nの像の先端部
が赤色に表示された時点で停止することで、針Nの先端
部にスライス面SAを正確に位置合せすることが出来る
(針Nの像の先端部が青色に表示された時点で停止する
ことで、針Nの先端部にスライス面SBを正確に位置合
せすることが出来る)。According to the CT apparatus 100 described above, the tomographic image G among the regions in the composite image displayed in gray scale
The area of CT value of A / CT value of tomographic image GB is colored "blue", and the area of CT value of tomographic image GA / CT value of tomographic image GB is colored "red". The inserted needle N can be displayed in different colors for each of the slice planes SA and SB, and the insertion direction and insertion state of the needle N can be easily grasped. Further, the slice plane is moved in the body axis direction while observing the synthesized image GM, and stopped when the tip of the image of the needle N is displayed in red, so that the slice plane SA can be accurately positioned at the tip of the needle N. (By stopping when the tip of the image of the needle N is displayed in blue, the slice plane SB can be accurately aligned with the tip of the needle N).
【0013】−第2の実施形態− 図6に示すように、本発明の第2の実施形態にかかるC
T装置では、患者Kを体軸方向に隣接する3つのスライ
ス面SA,SB,SCでスキャンし、各スライス面に対
応した断層像GA,GB,GCを生成する。また、各断
層像GA,GB,GCのCT値を平均した合成画像内の
領域のうち、断層像GAのCT値≫断層像GBのCT値
かつ断層像GAのCT値≫断層像GCのCT値の領域
(以下、条件3を満たす領域)を「青色」に彩色し、断
層像GBのCT値≫断層像GAのCT値かつ断層像GB
のCT値≫断層像GCのCT値の領域(以下、条件4を
満たす領域)を「緑色」に彩色し、断層像GCのCT値
≫断層像GAのCT値かつ断層像GCのCT値≫断層像
GBのCT値の領域(以下、条件5を満たす領域)を
「赤色」に彩色する。-Second Embodiment- As shown in FIG. 6, C according to a second embodiment of the present invention.
The T apparatus scans the patient K on three slice planes SA, SB, and SC adjacent to each other in the body axis direction, and generates tomographic images GA, GB, and GC corresponding to each slice plane. Further, of the areas in the composite image obtained by averaging the CT values of the tomographic images GA, GB, and GC, the CT value of the tomographic image GA≫the CT value of the tomographic image GB and the CT value of the tomographic image GA≫the CT value of the tomographic image GC The value area (hereinafter, the area that satisfies condition 3) is colored “blue”, and the CT value of the tomographic image GBGthe CT value of the tomographic image GA and the tomographic image GB
{The CT value area of the tomographic image GC (hereinafter, the area that satisfies the condition 4) is colored "green", and the CT value of the tomographic image GC {the CT value of the tomographic image GA and the CT value of the tomographic image GC} The area of the CT value of the tomographic image GB (hereinafter, the area that satisfies the condition 5) is colored “red”.
【0014】(1)図7の(a)に示すように、針Nの先
端部がスライス面SAに入ると、前記断層像GA内の針
Nの像(図示せず)が上記条件3を満たす領域となる。
したがって、図7の(b)に示すように、合成画像GM内
の領域のうち、スライス面SAに入った針Nの像M1が
「青色」で表示される。 (2)図8の(a)に示すように、針Nの先端部がスライ
ス面SBに入ると、前記断層像GA内の針Nの像が上記
条件3を満たす領域となり、前記断層像GB内の針Nの
像が上記条件4を満たす領域となる。したがって、図8
の(b)に示すように、合成画像GM内の領域のうち、ス
ライス面SAを貫く針Nの像M1’が「青色」で表示さ
れ、スライス面SBに入った針Nの像M2が「緑色」で
表示される。 (3)図9の(a)に示すように、針Nの先端部がスライ
ス面SCに入ると、前記断層像GA内の針Nの像が上記
条件3を満たす領域となり、前記断層像GB内の針Nの
像が上記条件4を満たす領域となり、前記断層像GC内
の針Nの像が上記条件5を満たす領域となる。したがっ
て、図9の(b)に示すように、合成画像GM内の領域の
うち、スライス面SAを貫く針Nの像M1’が「青色」
で表示され、スライス面SBを貫く針Nの像M2’が
「緑色」で表示され、スライス面SCに入った針Nの像
M3が「赤色」で表示される。(1) As shown in FIG. 7A, when the tip of the needle N enters the slice plane SA, the image (not shown) of the needle N in the tomographic image GA satisfies the above condition 3. This is the area to be filled.
Therefore, as shown in FIG. 7B, the image M1 of the needle N entering the slice plane SA is displayed in “blue” in the area in the composite image GM. (2) As shown in FIG. 8A, when the tip of the needle N enters the slice plane SB, the image of the needle N in the tomographic image GA becomes a region satisfying the above condition 3, and the tomographic image GB The image of the needle N in the area is an area satisfying the above condition 4. Therefore, FIG.
(B), the image M1 ′ of the needle N penetrating the slice plane SA is displayed in “blue” in the area in the composite image GM, and the image M2 of the needle N entering the slice plane SB is displayed as “blue”. Green ". (3) As shown in FIG. 9A, when the tip of the needle N enters the slice plane SC, the image of the needle N in the tomographic image GA becomes an area satisfying the above condition 3, and the tomographic image GB The image of the needle N in the area is an area that satisfies the above condition 4, and the image of the needle N in the tomographic image GC is an area that satisfies the above condition 5. Therefore, as shown in FIG. 9B, the image M1 ′ of the needle N that passes through the slice surface SA in the area in the composite image GM is “blue”.
, The image M2 ′ of the needle N passing through the slice plane SB is displayed in “green”, and the image M3 of the needle N entering the slice plane SC is displayed in “red”.
【0015】以上のCT装置によれば、患者Kの体内に
挿入された針Nが、スライス面SA,SB,SCごとに
3色(青,緑,赤)に色分けして表示されるので、針N
の挿入方向や挿入状況をいっそう容易に把握することが
出来る。According to the CT apparatus described above, the needle N inserted into the body of the patient K is displayed in three colors (blue, green, and red) for each of the slice planes SA, SB, and SC. Needle N
The insertion direction and the insertion state of the can be more easily grasped.
【0016】なお、上記第2の実施形態では、3つのス
ライス面SA,SB,SCに対応する断層像GA,G
B,GCを用いて合成画像を生成したが、4以上のスラ
イス面で撮影した断層像を用いて合成画像を生成しても
よい。この場合、合成画像内で各断層像間の画素値の差
の大きい領域を、断層像ごとに異なる色で彩色すること
が好ましい。In the second embodiment, tomographic images GA and G corresponding to three slice planes SA, SB and SC are used.
Although the composite image is generated using B and GC, the composite image may be generated using tomographic images captured on four or more slice planes. In this case, it is preferable to color a region having a large difference in pixel value between each tomographic image in the composite image with a different color for each tomographic image.
【0017】−第3の実施形態− 図10は、本発明の第3の実施形態にかかるCT装置を
示す構成図である。このCT装置300は、スキャナ装
置1aと、処理装置20と、表示装置3と、入力装置4
とを具備して構成されている。図11に示すように、前
記スキャナ装置1aは、患者Kを、体軸方向に隣接し且
つオーバーラップ部分Vを有する2つのスライス面(デ
ュアルスライス)で同時にスキャンし、スキャンデータ
を収集する。前記処理装置20は、前記スキャナ装置1
からスキャンデータを取得するデータ取得部2aと、前
記スキャンデータを用いて画像再構成処理を行い断層像
を生成する画像再構成部2bと、各断層像のCT値を平
均して合成画像を生成する合成画像生成部2cと、前記
合成画像内の領域のうち前記各断層像間のCT値の差の
大きい領域を彩色する合成画像彩色部2dと、前記合成
画像内の彩色領域の彩度を各断層像のCT値の差(また
は各断層像のCT値)に応じて変える彩度調整部2eと
を含んでいる。Third Embodiment FIG. 10 is a configuration diagram showing a CT apparatus according to a third embodiment of the present invention. The CT device 300 includes a scanner device 1a, a processing device 20, a display device 3, and an input device 4.
Are provided. As shown in FIG. 11, the scanner device 1a simultaneously scans a patient K on two slice planes (dual slices) adjacent to each other in the body axis direction and having an overlapping portion V, and collects scan data. The processing device 20 includes the scanner device 1.
A data acquisition unit 2a that acquires scan data from the image data, an image reconstruction unit 2b that performs image reconstruction processing using the scan data to generate a tomographic image, and generates a composite image by averaging the CT values of each tomographic image. A synthesized image generating unit 2c, a synthesized image coloring unit 2d for coloring an area having a large difference in CT value between the tomographic images in the area in the synthesized image, and a saturation of the colored area in the synthesized image. A saturation adjustment unit 2e that changes according to the difference between the CT values of each tomographic image (or the CT value of each tomographic image).
【0018】次に、このCT装置300の動作について
説明する。ただし、前記合成画像彩色部2dは、上記第
1の実施形態と同様の条件(上記条件1,条件2)で、
合成画像内の領域のうち、スライス面SAの断層画像G
AのCT値と,スライス面SBの断層画像GBのCT値
の差が大きい領域を彩色するものとする。 (1)図12の(a)に示すように、針Nの先端部がスラ
イス面SAに入ると、前記断層像GA内の針Nの像(図
示せず)が上記条件1を満たす領域となる。したがっ
て、図12の(b)に示すように、合成画像GM内の領域
のうち、スライス面SAに入った針Nの像M1が「青
色」で表示される。ただし、針Nの先端部がスライス面
SAに入った直後には、針Nがスライス面SAに占める
占有割合が相対的に小さいので、針Nの像の領域におけ
る断層像GA,GBのCT値の差(または断層像GAの
CT値)が比較的小さく、「淡い青色」で表示される。
針Nが深く挿入されるにつれて、針Nがスライス面SA
に占める占有割合が相対的に大きくなり、「青色」の彩
度が高まる(濃く表示される)。 (2)図13の(a)に示すように、針Nの先端部がオ
ーバーラップ部分Vに入ると、前記オーバーラップ部分
V以外のスライス面SAを貫く針Nの像が上記条件1を
満たす領域となる。また、前記オーバラップ部分Vで針
NのCT値が断層像GAと断層像GBとで等しくなる。
したがって、図13の(b)に示すように、合成画像GM
内の領域のうち、前記オーバーラップ部分V以外のスラ
イス面SAを貫く針Nの像M1’が「濃い青色」で表示
され、前記オーバラップ部分Vに入った針Nの像M2が
クレースケールで表示される。 (3)図14の(a)に示すように、針Nの先端部がス
ライス面SBに入ると、前記オーバーラップ部分V以外
のスライス面SAを貫く針Nの像が上記条件1を満たす
領域となる。また、前記オーバラップ部分Vで針NのC
T値が断層像GAと断層像GBとで等しくなる。さら
に、前記オーバーラップ部分V以外のスライス面SBに
入る針Nの像が上記条件2を満たす領域となる。したが
って、図14の(b)に示すように、合成画像GM内の領
域のうち、前記オーバーラップ部分V以外のスライス面
SAを貫く針Nの像M1’が「濃い青色」で表示され、
前記オーバラップ部分Vを貫く針Nの像M2’がクレー
スケールで表示され、前記オーバーラップ部分V以外の
スライス面SBに入る針Nの像M3が挿入深さに対応し
た濃さの「赤色」で表示される。ただし、針Nの先端部
に近づくほど、直径が小さくなり、スライス面SBに占
める占有割合が徐々に小さくなるので、針Nの像M3の
先端側は淡く表示され、基端側は濃く表示される。Next, the operation of the CT apparatus 300 will be described. However, the composite image coloring unit 2d operates under the same conditions (conditions 1 and 2) as in the first embodiment.
Of the areas in the composite image, the tomographic image G of the slice plane SA
It is assumed that an area where the difference between the CT value of A and the CT value of the tomographic image GB on the slice plane SB is large is colored. (1) As shown in FIG. 12 (a), when the tip of the needle N enters the slice plane SA, an image (not shown) of the needle N in the tomographic image GA corresponds to a region satisfying the above condition 1. Become. Therefore, as shown in FIG. 12B, the image M1 of the needle N entering the slice surface SA is displayed in “blue” in the area in the composite image GM. However, immediately after the tip of the needle N enters the slice surface SA, the CT value of the tomographic images GA and GB in the image area of the needle N is relatively small because the occupation ratio of the needle N to the slice surface SA is relatively small. (Or the CT value of the tomographic image GA) is relatively small, and is displayed in “pale blue”.
As the needle N is inserted deeper, the needle N
Occupies relatively large, and the saturation of “blue” is increased (displayed darkly). (2) As shown in FIG. 13A, when the tip of the needle N enters the overlap portion V, the image of the needle N passing through the slice surface SA other than the overlap portion V satisfies the above condition 1. Area. In the overlap portion V, the CT value of the needle N becomes equal between the tomographic image GA and the tomographic image GB.
Therefore, as shown in FIG.
The image M1 'of the needle N penetrating the slice surface SA other than the overlap portion V is displayed in "dark blue", and the image M2 of the needle N entering the overlap portion V is represented on a clay scale. Is displayed. (3) As shown in FIG. 14A, when the tip of the needle N enters the slice plane SB, the image of the needle N passing through the slice plane SA other than the overlapped portion V satisfies the above condition 1. Becomes In the overlap portion V, the C of the needle N is
The T value becomes equal between the tomographic image GA and the tomographic image GB. Further, the image of the needle N entering the slice plane SB other than the overlap portion V is a region satisfying the above condition 2. Therefore, as shown in FIG. 14B, the image M1 ′ of the needle N that passes through the slice surface SA other than the overlapping portion V in the area in the composite image GM is displayed in “dark blue”.
The image M2 'of the needle N penetrating the overlapping portion V is displayed on a clay scale, and the image M3 of the needle N entering the slice plane SB other than the overlapping portion V is "red" having a density corresponding to the insertion depth. Is displayed with. However, the diameter decreases as the needle N approaches the distal end, and the occupation ratio of the needle N in the slice plane SB gradually decreases. Therefore, the distal end side of the image M3 of the needle N is displayed lighter and the proximal end side is displayed darker. You.
【0019】以上のCT装置300によれば、合成画像
内の彩色領域の彩度を断層像GA,GBのCT値の差ま
たは各断層像GA,GBのCT値に応じて変えるので、
針Nの像の表示色の濃さを挿入深さなどに応じて変える
ことができ、針Nの挿入方向や挿入状況を直観的に把握
しやすくなる。According to the above-described CT apparatus 300, the saturation of the colored area in the composite image is changed according to the difference between the CT values of the tomographic images GA and GB or the CT value of each of the tomographic images GA and GB.
The display color depth of the image of the needle N can be changed according to the insertion depth or the like, and it becomes easy to intuitively grasp the insertion direction and the insertion state of the needle N.
【0020】なお、上記実施形態を次のように変更して
もよい。 (1)グレースケールのみで表される合成画像と,断層
像間のCT値の差の大きい領域を彩色した合成画像とを
一定時間ごと(例えば1秒ごと)に交互に表示してもよ
い。この場合には、観察者が見なれた前者の合成画像で
患者Kの体内の状況を把握しつつ、後者の合成画像で針
の挿入方向などを適切に把握することが出来る。 (2)グレースケールのみで表される合成画像を表示す
るか、断層像間のCT値の差の大きい領域を彩色した合
成画像を表示するか、上記(1)のように両画像を交互
に表示するかを、操作者の指示により切り換え可能な構
成としてもよい。この場合には、読影に適した画像を任
意に選択することができ、診断効率をいっそう向上する
ことが出来る。 (3)コリメータ(図1の22)の幅を変えてスライス
厚を変えても、合成画像内の彩色領域の色合いが影響さ
れないように、彩度を調整してもよい。この場合には、
スライス厚の広狭により画像から受ける印象が変わるこ
とを防止できる。The above embodiment may be modified as follows. (1) A composite image expressed only in gray scale and a composite image in which an area having a large difference in CT value between tomographic images is colored may be alternately displayed at regular time intervals (for example, every 1 second). In this case, it is possible to appropriately grasp the insertion direction of the needle and the like in the latter composite image while grasping the situation inside the patient K with the former composite image in which the observer is regarded. (2) Displaying a composite image represented only in gray scale, displaying a composite image in which an area having a large difference in CT value between tomographic images is displayed, or alternately displaying both images as in (1) above. The display may be switched by an operator's instruction. In this case, an image suitable for image interpretation can be arbitrarily selected, and diagnostic efficiency can be further improved. (3) Even if the slice thickness is changed by changing the width of the collimator (22 in FIG. 1), the saturation may be adjusted so that the hue of the coloring region in the composite image is not affected. In this case,
It is possible to prevent the impression received from the image from changing depending on the width of the slice thickness.
【0021】[0021]
【発明の効果】本発明の画像表示方法、画像表示装置お
よびCT装置によれば、対象物の内部の高画素値相当部
分(または高CT値相当部分)の奥行き方向の状態を容
易に把握することができるので、対象物の内部に挿入し
た挿入物(例えば針)の挿入方向や挿入状態を正しく認
識することが出来る。特に、隣接するか又はオーバーラ
ップする複数のスライス面の断層像を同時に撮影可能な
マルチスライス型CT装置に有用である。According to the image display method, the image display apparatus and the CT apparatus of the present invention, the state in the depth direction of the portion corresponding to the high pixel value (or the portion corresponding to the high CT value) inside the object can be easily grasped. Therefore, it is possible to correctly recognize the insertion direction and the insertion state of the inserted object (for example, a needle) inserted into the object. In particular, the present invention is useful for a multi-slice CT apparatus capable of simultaneously capturing tomographic images of a plurality of adjacent or overlapping slice planes.
【図1】本発明の第1の実施形態にかかるCT装置を示
す構成図である。FIG. 1 is a configuration diagram showing a CT apparatus according to a first embodiment of the present invention.
【図2】図1のCT装置による撮影状態を示す説明図で
ある。FIG. 2 is an explanatory diagram showing an imaging state by the CT apparatus of FIG. 1;
【図3】第1の実施形態において、針がスライス面SA
に入る直前の状態,断層像,合成画像を示す説明図であ
る。FIG. 3 is a diagram illustrating a needle according to the first embodiment;
FIG. 4 is an explanatory diagram showing a state immediately before entering, a tomographic image, and a composite image.
【図4】第1の実施形態において、針がスライス面SA
に入った状態,断層像,合成画像を示す説明図である。FIG. 4 shows a first embodiment in which the needle is a slice surface SA.
FIG. 4 is an explanatory diagram showing a state of entering, a tomographic image, and a composite image.
【図5】第1の実施形態において、針がスライス面SB
に入った状態,断層像,合成画像を示す説明図である。FIG. 5 is a view showing a state in which the needle is a slice plane SB in the first embodiment;
FIG. 4 is an explanatory diagram showing a state of entering, a tomographic image, and a composite image.
【図6】本発明の第2の実施形態にかかるCT装置のス
ライス面を示す説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram showing a slice plane of a CT apparatus according to a second embodiment of the present invention.
【図7】第2の実施形態において、針がスライス面SA
に入った状態および合成画像を示す説明図である。FIG. 7 shows a second embodiment in which the needle is a slice surface SA.
It is explanatory drawing which shows the state which entered and the synthetic | combination image.
【図8】第2の実施形態において、針がスライス面SB
に入った状態および合成画像を示す説明図である。FIG. 8 is a view showing a state in which the needle is a slice plane SB in the second embodiment;
It is explanatory drawing which shows the state which entered and the synthetic | combination image.
【図9】第2の実施形態において、針がスライス面SC
に入った状態および合成画像を示す説明図である。FIG. 9 shows a second embodiment in which the needle is a slice plane SC.
It is explanatory drawing which shows the state which entered and the synthetic | combination image.
【図10】本発明の第3の実施形態にかかるCT装置を
示す構成図である。FIG. 10 is a configuration diagram showing a CT apparatus according to a third embodiment of the present invention.
【図11】図10のCT装置におけるスライス面を示す
説明図である。FIG. 11 is an explanatory view showing a slice plane in the CT apparatus of FIG. 10;
【図12】第3の実施形態において、針がスライス面S
Aに入った状態および合成画像を示す説明図である。FIG. 12 shows a third embodiment in which the needle is a slice plane S
It is explanatory drawing which shows the state which entered into A, and the composite image.
【図13】第3の実施形態において、針がオーバーラッ
プ部分に入った状態および合成画像を示す説明図であ
る。FIG. 13 is an explanatory diagram showing a state in which a needle enters an overlap portion and a composite image in the third embodiment.
【図14】第3の実施形態において、針がスライス面S
Bに入る直前の状態および合成画像を示す説明図であ
る。FIG. 14 shows a third embodiment in which the needle is a slice plane S
FIG. 7 is an explanatory diagram showing a state immediately before entering B and a composite image.
【図15】従来のCT装置による撮影状態,断層像,合
成画像の一例を示す説明図である。FIG. 15 is an explanatory diagram showing an example of an imaging state, a tomographic image, and a composite image by a conventional CT apparatus.
【符号の説明】 100,300 CT装置 1 スキャナ装置 2 処理装置 2a データ取得部 2b 画像再構成部 2c 合成画像生成部 2d 合成画像彩色部 2e 彩度調整部 3 表示装置 4 入力装置 K 患者[Description of Signs] 100, 300 CT device 1 Scanner device 2 Processing device 2a Data acquisition unit 2b Image reconstruction unit 2c Synthetic image generation unit 2d Synthetic image coloring unit 2e Saturation adjusting unit 3 Display device 4 Input device K Patient
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 4C093 AA22 AA26 BA08 CA21 CA23 EA12 EB17 EB18 EE01 EE30 FF35 FG01 5B057 AA09 BA03 BA24 CA01 CA13 CB12 CC03 CE08 DA08 DA16 DB03 DC08 DC25 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page F term (reference) 4C093 AA22 AA26 BA08 CA21 CA23 EA12 EB17 EB18 EE01 EE30 FF35 FG01 5B057 AA09 BA03 BA24 CA01 CA13 CB12 CC03 CE08 DA08 DA16 DB03 DC08 DC25
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