CN101028194A - X射线诊断装置 - Google Patents

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Abstract

一种X射线诊断装置,包括:包括X射线管和X射线探测单元以生成X射线图像的X射线成像单元、从X射线诊断装置或X射线CT装置所生成的原始3D图像中生成3D非血管图像和3D血管图像的图像生成单元、从3D非血管图像中生成非血管投影图像并从3D血管图像中生成血管投影图像的投影图像生成单元、识别X射线图像和非血管投影图像之间位移的位移识别单元、基于位移校正血管投影图像位移的校正单元,以及显示X射线图像和校正后的血管投影图像的显示单元。

Description

X射线诊断装置
技术领域
本发明涉及生成血管结构的路径图的X射线诊断装置。
背景技术
在干预或血管造影检查中,将导管从例如腿的关节***到血管中,并通过血管引导到目标区域。在X射线透视观察下,将该导管或***到导管中的导丝推向目标位置。但是,除非用造影剂增强,否则在X射线图像中看不见血管。持续注入造影剂以显现血管可能导致肾衰竭。由于这个原因,提供路径图功能,它显示造影剂一旦注入之后检测出的图像和叠加它们时的X射线透射图像。该功能允许操作员不注入任何造影剂在一定程度上辨别血管的位置,因此尤其当血管结构复杂和难以将导管或导丝推入血管中时经常使用。但是,根据该路径图功能,床的移动、为改变观察方向而进行的臂的转动、病人的轻微运动(激动)等的发生使重新生成路径图图像是必要的。频繁地重新生成路径图图像导致检查时间和使用的造影剂量的增加。
为了解决这种问题,在减少使用的造影剂量和缩短检查时间方面,其中使用3D图像生成的路径图图像和透视图像彼此叠加的3D路径图被预期是有效的。
为了机械地叠加3D图像和X射线图像,可以使用生成位移表的方法。但是,因为对医疗所使用的角度没有施加特别限制,需要大量校准数据。该方法不能跟随医疗期间病人的运动。
在学术会议等中,已提出了一种假定导管经过血管通过从透视图像中提取导管执行校准的方法。但是,在具有复杂血管结构的区域中,有误定血管之间对应性的风险。另外,血管形状可能被导管改变。此外,如果病人移动,通过使用上面的方法很难做出修正。
发明内容
本发明的一个目的在于,通过定位非血管图像和X射线图像而不机械地叠加它们,从而不必生成位移表就能应对病人的运动。本发明的另一个目的在于通过当定位之后叠加时显示透视图像和非血管图像,向操作员显示3D图像和透视图像之间的位移。
根据本发明的第一方面,提供了一种X射线诊断装置,其包括具有X射线管和X射线探测单元以生成X射线图像的X射线成像单元,从X射线诊断装置或X射线CT装置所生成的原始3D图像中生成3D非血管图像和3D血管图像的图像生成单元,从3D非血管图像中生成非血管投影图像和从3D血管图像中生成血管投影图像的投影图像生成单元,识别X射线图像和非血管投影图像之间位移的位移识别单元,基于位移校正血管投影图像的位移的校正单元,以及显示X射线图像和校正后的血管投影图像的显示单元。
根据本发明的第二方面,提供了一种X射线诊断装置,其包括具有X射线管和X射线探测单元以生成X射线图像的X射线成像单元;从X射线诊断装置或X射线CT装置所生成的原始3D图像中生成3D非血管图像和3D血管图像的图像生成单元,从3D非血管图像中生成非血管投影图像和从3D血管图像中生成血管投影图像的投影图像生成单元,识别X射线图像和非血管投影图像之间位移的位移识别单元;基于位移校正血管投影图像的位移的校正单元,以及组合X射线图像和校正后的血管投影图像的组合单元。
根据本发明的第三方面,提供了一种X射线诊断装置,其包括具有X射线管和X射线探测单元以生成X射线图像的X射线成像单元,从X射线诊断装置或X射线CT装置所生成的原始3D图像中生成3D非血管图像和3D血管图像的图像生成单元,从3D非血管图像中生成非血管投影图像和从3D血管图像中生成血管投影图像的投影图像生成单元,识别X射线图像和非血管投影图像之间位移的位移识别单元;以及基于位移组合X射线图像和校正后的血管投影图像的组合单元。
根据本发明的第四方面,提供了一种图像处理装置,其包括存储与同一个对象关联的X射线图像、3D非血管图像和3D血管图像的存储单元,从3D非血管图像中生成非血管投影图像和从3D血管图像中生成血管投影图像的投影图像生成单元,识别X射线图像和非血管投影图像之间位移的位移识别单元,以及基于位移组合X射线图像和校正后的血管投影图像的组合单元。
本发明另外的目的和优点将在随后说明书中陈述,并且部分地将从说明书中显而易见,或者可以通过本发明的实践而学习。通过在下文中特别指出的方法和组合来实现和获得本发明的目的和优点。
附图说明
包含于说明书中并构成其一部分的附图说明本发明的实施方案,和上面给出的一般描述和下面给出的实施方案的详细描述一起,用来说明本发明的原理。
图1是显示根据本发明实施方案的X射线诊断装置的配置的图;
图2是图1中的X射线成像机构的透视图;
图3是显示该实施方案中的处理顺序的图;
图4是显示根据本发明的一个改变的X射线诊断装置的配置的图;
具体实施方式
如图1中所示,X射线诊断装置包括X射线成像机构10和图像处理装置1。如图2中所示,X射线成像机构10包括X射线管12和X射线探测器14。X射线探测器14包括图像增强器15和TV照相机16。注意到代替图像增强器15和TV照相机16的组合,X射线探测器14可以包括具有以矩阵形式排列的半导体探测元件的平板探测器(FPD)。X射线管12连同X射线探测器14一起安装在C臂160上。在床顶部50上的对象P放置在X射线管12和X射线探测器14之间。C臂160被支承在从顶座163悬挂下来的弓形柱164上。C臂160可沿正交轴A,B和C旋转。
图像处理装置1通过模拟/数字转换器(A/D)26连接到X射线探测器14。除了模拟/数字转换器(A/D)26外,图像处理装置1还包括控制单元27、输入设备28、2D图像存储器30、3D图像存储器29、过滤单元31、仿射变换单元32、图像分离单元33、位移识别单元34、图像组合单元35、网络卡36、查照表(LUT)37、数字/模拟转换器(D/A)38、显示器39,以及投影处理单元40。输入设备28具有用于输入用户指令以将血管路径图和当前X射线图像(最终X射线图像)组合的路径图开关。
3D图像存储器29存储通过局域网(LAN)和网络卡36从外部X射线计算机化断层摄像装置43或PACS服务器45输入的与对象的目标区域关联的3D图像数据。3D图像数据典型地是注入有造影剂的对象的由X射线计算机化断层摄像装置43生成的血管增强的3D图像数据,即所谓的3D CTA(CT血管造影)图像数据。3D图像存储器29存储由图像分离单元33从3D CTA图像数据中分离的3D非血管图像数据和3D血管图像数据。3D血管图像数据具有可通过阈值处理提取的增强的血管区域。3D非血管数据具有不同于血管区域的与骨头和软组织关联的区域,其通过从3D CTA图像数据中减去3D血管图像数据而获得。
2D图像存储器30存储由X射线成像机构10生成的2D X射线图像数据、受到过滤例如通过过滤单元31的高频增强的2D X射线图像数据、受到仿射变换例如通过仿射变换单元32的图像放大/运动的2D X射线图像数据、通过投影处理单元40的投影处理从3D血管图像数据中生成的血管投影图像数据、以及通过投影处理单元40的投影处理从非血管图像数据中生成的非血管投影图像数据。
位移识别单元34根据当按下路径图开关时X射线成像机构10的成像姿势,计算通过投影处理单元40的投影处理而生成的非血管投影图像(在下文中如需要时称作位移识别图像)相对于当按下路径图开关时X射线成像机构10生成的2D X射线图像(在下文中称作最终X射线图像)的解剖学位移。注意到,成像姿势由C臂160相对于箭头A,B和C的角度(θA,θB和θC)和SID(X射线管12和等角点之间的距离)确定。另外,位移量定义为位移识别图像上的对象相对于最终X射线图像的解剖学空间误差的程度。更具体地,位移量定义为最终X射线图像和位移识别图像之间的图像放大率的差异、位移识别图像上的对象的非血管图像相对于最终X射线图像的空间位移量(称作位移量)、或者位移识别图像的投影角度相对于最终X射线图像的成像角度的位移量(角度差)。
投影处理单元40通过根据成像姿势和计算的投影角度的位移量所确定的投影角度的投影处理从3D血管图像数据中生成血管投影图像(称作路径图)。仿射变换单元32执行该血管投影图像的放大处理,以获得放大率的匹配,并根据位移量移动图像(位移校正处理),以获得空间匹配。图像组合单元35组合已经历位移校正的路径图和最终X射线图像。在查照表37中,特定颜色被指定给该组合图像的路径图部分。显示器39显示组合图像。
图3显示该实施方案中的处理流程。当输入检查信息例如病人姓名、特定病人号码(病人ID)、检查程序,以及检查日期时启动干预或医疗。关于相应对象(病人)的同一个区域的3D CTA数据通过网络41(例如LAN)从CT装置43、管理CT数据的PACS服务器45等装载到3D图像存储器29中。注意到3D CTA数据包含不同于血管的非血管区域的图像和用造影剂增强的血管区域的图像。为了描述方便,3D CTA数据将称为原始3D图像。
原始3D图像通过图像分离单元33基于CT值自动地分离成3D非血管图像和3D血管图像。典型地,通过阈值处理从原始3D图像中提取3D血管图像,并且通过从原始3D图像中减去3D血管图像提取3D非血管图像。3D血管图像数据和3D非血管图像数据存储到3D图像存储器29中。例如,对应于CT值120和CT值300之间间隔的数据从CTA数据中分离为3D血管图像,而其余数据被分离为3D非血管图像。这时,在3D非血管图像中,被识别为血管部分的区域(对应于CT值120和CT值300之间间隔的区域)被设置成例如0,作为软组织的标准CT值。注意到该CT值根据所使用的造影剂的浓度和类型、对比度情况等而改变。因此,优选地为每个地点设置CT值。
当启动干预或医疗处理时,导管被***到血管中并被引导到目标位置,例如头部的血管。在该过程中,可能难以将导管***到目标分支部分。在这种情况中,使用3D路径图,使得操作员可以把握分支部分的形状并容易地将导管***到其中。
当操作员想要显示3D路径图时,他/她按下输入设备28的路径图按钮。由X射线成像机构10检测出的最终X射线图像显示在X射线图像显示器39上。当按下路径图按钮时,读出存储于3D图像存储器29中的对应3D非血管CTA数据。在该情况中,如果有针对多个检查的3D CTA图像(3D非血管图像数据和3D血管图像数据处理为一个检查数据),3D血管图像数据以缩略形式显示,并且操作员从缩略图中选择目标数据。选定的3D非血管图像数据提供到投影处理单元40。投影处理单元40在与X射线成像机构10的成像姿势(θA,θB,θC,SID)相同的投影角度(投影角度,SID)下通过执行3D非血管图像数据的投影处理生成非血管投影图像。此时,在生成CTA数据时,假设CTA图像的中心位于X射线光学***的光轴(连接X射线管12的聚焦点到X射线探测器14中心的轴线)和在比床高D[cm]的平面之间的交叉点处,而生成投影图像。在该情况中,首先,投影处理单元40当将偏置值添加到CT值并将空气部分的值变换成0时生成投影图像。在该情况中,D表示将CTA图像的实际尺寸减小到1/2而获得的数据。另外,在生成投影图像时,生成投影数据使得投影图像的向上方向总是与病人头顶的方向一致。
位移识别单元34在下面两个步骤中识别非血管投影图像相对于最终X射线图像的位移量。在第一个步骤中,例如边缘增强过滤器应用于由过滤单元31和最终X射线图像生成的数据,并且首先通过使下面结果达到最小来确定近似放大率和位置:
CR ( M , Δi , Δj ) = Σ i = 1 N Σ j = 1 N [ r { X E ( i , j ) + P ( Mi + Δi , Mj + Δj ) } ] 2 - - - ( 1 )
其中XE(i,j)和P(Mi+·i,Mj+·j)分别是边缘增强的最终X射线图像和边缘增强的非血管投影图像,N是图像的矩阵尺寸,M是非血管投影图像数据的图像放大率,(·i,··j)是位移向量,并且CR(M,·i,··j)是相关性计算的结果。当M从M1位移到M2以及·i和··j的每个从-·位移到··时获得相关性计算结果,并且使相关性计算结果达到最小的图像放大率和位移向量被确定。另外,r(x)被定义如下:
r ( x ) = x : X ( i , j ) ≠ 0 0 : X ( i , j ) = 0 - - - ( 2 )
在该情况中,将基于假设(M0·i0··j0)是在CR(M,·i,··j)达到最小时的情况来描述下面处理。
在第二个步骤中,除了在第一步骤中近似确定的放大率和位移量外,投影角度位移被确定。虽然可以机械地获得投影角度,它可能经常根据成像操作中的姿势、机械误差等而变化。由于这个原因,当机械测量的投影角度(θRL,θOC)从-Δθ位移到Δθ以及M、·i和··j位移时,以和方程式(1)相同的方式获得相关性计算结果,并且使相关性计算结果达到最小的投影角度、图像放大率和位移向量被确定。注意到因为已在第一步骤中在一定程度上对·,·i,和··j进行全局查找,当对应值在较窄范围内细微地移动时执行估算。
当位移量被确定时,投影处理单元40根据由成像姿势确定的投影角度和所计算的投影角度位移量,通过投影处理从3D血管图像数据中生成血管投影图像(路径图)。仿射变换单元32执行该血管投影图像(路径图)的放大处理以允许与放大率匹配,并根据位移量移动图像以允许空间匹配。图像组合单元35将已经历位移校正的路径图和最终X射线图像进行组合。通过查找表37,色彩被指定给组合图像。结果生成的图像显示在显示器39上。
当重新进行X射线图像的获取时(透视重新进行),X射线图像由实时图像代替。此时,一般X射线图像显示在一个显示器上,并且组合图像显示在另一个显示器上。与另一个显示器上的图像组合的X射线图像受到类似的图像处理(首先反转,然后受到低频减少过滤)。
如果在检查过程中病人移动,停止X射线图像获取,并且按下校准按钮。最终检测出的X射线图像和对应的非血管图像再次发送到位移识别单元34等,并重新进行第二个步骤。在执行第二个步骤之后,位移量被传送到图像组合单元35,从而允许以和上述相同的方式生成路径图。
注意到提供了自动和手动校准模式。当选择手动模式时,通过首先反转X射线图像然后对它实施边缘增强过滤而获得的图像,以及通过对基于当前时点的位移量投影非血管图像所获得的数据实施边缘增强过滤而获得的图像以不同颜色组合/显示。操作员可以在观察组合显示窗口时细微地调节投影角度、图像放大率,以及位移向量。
(第一变型)
在上面的实施方案中,图像组合单元35将由3D血管图像数据表示的投影图像和X射线图像组合到一个窗口中并显示它。但是,血管投影图像(路径图)可以放置和显示在相邻于X射线图像的上下、左右侧。此时,另外,导丝或导管的末端部分可以从X射线图像中探测到,并且所探测到的位置可以在路径图上叠加并显示为闪烁点。在该情况中,以不同的颜色叠加路径图和闪亮点可以改善可视性。用于导丝或导管的末端探测装置可以通过匹配过滤或通过使用导管标志提取导丝末端部分的数据,或者可以通过使用最近研发的具有GPS功能的导管来提取末端部分。
(第二变型)
在上面的实施方案中,图像组合单元35将由3D血管图像数据表示的投影图像(路径图)和X射线图像组合到一个窗口中并显示它。但是,本发明并不局限于此。3D非血管图像数据、3D血管图像数据以及X射线图像被传送到图像组合单元,并且首先通过使用3D非血管图像数据和X射线图象生成下面的图像:
S(i,j) =X(i,j)+α×B(i,j)-N               (3)
其中X(i,j)和B(i,j)是X射线图像和由3D非血管图像数据表示的投影图像(路径图),并且α和N分别是表示透明度和亮度的参数。首先,使用预先确定的参数。如果需要,可以调节这些参数。如果操作员想要察看骨头的信息,α可被约减。如果操作员想以低密度显示骨头,可以增加α(但是,注意到如果α增加太多的话,3D非血管图像数据的信息变成占优势)。增加N使得整体图像变暗,反之亦然。S(i,j)基本上表示X射线图像。通过调节α和N,X射线图像可以不改变或以低密度显示。最后,该图像与通过将S(i,j)彩色化而获得的血管投影图像组合并代替在第一实施方案中受到图像处理的X射线图像被显示。
(第三变型)
在上面的实施方案中,图像组合单元35将由3D血管图像数据表示的投影图像和X射线图像组合到一个图像中并显示它。但是,通过将3D非血管图像数据、3D血管图像数据和X射线图像传送到图像组合单元来显示3D血管图像数据和X射线之间的关联图像,以及同时以不同颜色组合并显示由3D非血管图像数据表示的投影图像和反转X射线投影图像允许操作员在检查定位准确性时参考3D路径图。另外,关于第一实施方案中的手动校正装置,操作员可以基于该组合图像确定是否需要手动校正。
(第四变型)
在第三变型中,由3D非血管图像数据表示的投影图像和反转X射线投影图像以不同颜色组合。但是,边缘增强处理可以应用于由3D非血管图像数据表示的投影图像和反转X射线投影图像上,并且两个边缘增强的图像可以用不同颜色组合并显示。位置关系位移在边缘部分处被显著地识别。也就是,增强这一信息使得方便地把握位移成为可能。
(第五变型)
在第三变型中,由3D非血管图像数据表示的投影图像和反转X射线投影图像以不同颜色组合。但是,由3D非血管图像数据表示的投影图像和反转X射线投影图像可以从彼此中减去,并且可以显示结果生成的图像。通过它们之间的差异,也可以有效地把握位置关系位移。显示这一信息使得方便地把握位移成为可能。
(第六变型)
图4显示根据第六变型的***的布局。将省略与第一实施方案相同的部分的描述。图像重构单元47基于由X射线成像机构10以不同成像姿势重复获取的多个X射线图像重构3D图像。有三种3D重构模式:基于旋转DA图像(旋转数字血管图像)执行重构操作的3D-DA模式;通过使用旋转DSA图像的强反差序列(旋转数字减法血管图像)执行重构处理的伪3D-DA模式;以及分别从旋转DSA图像中重构3D血管图像和从旋转DSA掩蔽序列中重构3D非血管图像的模式。
图像重构单元47执行3D重构。在第一个步骤中,执行减法。当要重构旋转DSA图像时,从掩蔽图像中减去处于相应角度的强反差图像。对于对应其它成像角度的图像,从相应数据中减去校准数据。在该情况中,校准数据是用于校正探测器的灵敏度和X射线分布的数据并且预先获得。作为重构方法的例子,将在下面描述Feldkamp等人提出的过滤背投影方法。类似于Shepp & Logan或Ramachandran使用过的合适的卷积过滤器应用于200帧的减法图像。然后对于图像执行背投影计算以获得重构数据。在该情况中,重构区域定义为在X射线管的所有方向上与X射线束内切的圆柱体。该圆柱体的内部必须根据投影到探测器一个探测元件宽度上的重构区域的中心部分的长度d经历3D离散化,并且重构的图像必须从离散点处的数据中获得。该离散化间隔是例子,可以根据装置和制造者而改变。因此,基本上可以使用由每个装置确定的离散化间隔。
对于每种模式如下处理重构好的图像。
1)3D-DA模式/伪3D-DA模式
类似CTA图像,重构好的3D-DA图像或伪3D-DA图像以和上述相同的方式通过图像分离单元33分离成3D非血管图像和3D血管图像。然后这些图像发送到3D图像存储器29。注意到3D-DA模式的血管提取阈值在此时设置,并且通过使用该阈值提取3D血管图像。
2)分开的重构模式
3D非血管图像和3D血管图像作为一对发送到3D图像存储器29。位移识别和图像组合以和CTA中相同的方式执行。
另外的优点和修改将容易被本领域技术人员想到。因此,本发明在其更广泛方面不局限于这里所显示和描述的具体细节和典型实施方案。因此,不背离本由附加权利要求及其等同物确定的一般发明概念的本质和范围可做出各种修改。

Claims (27)

1.一种X射线诊断装置,其特征在于包括:
X射线成像单元,包括X射线管和X射线探测单元以生成X射线图像;
图像生成单元,从该X射线诊断装置或X射线CT装置所生成的原始3D图像中生成3D非血管图像和3D血管图像;
投影图像生成单元,从3D非血管图像中生成非血管投影图像以及从3D血管图像中生成血管投影图像;
位移识别单元,识别X射线图像和非血管投影图像之间位移;
校正单元,基于位移校正血管投影图像;以及
显示单元,显示X射线图像和校正后的血管投影图像。
2.根据权利要求1的装置,其特征在于X射线图像是实时图像。
3.根据权利要求1的装置,其特征在于原始3D图像是CT强反差图像。
4.根据权利要求1的装置,其特征在于原始3D图像是旋转X射线强反差图像。
5.根据权利要求1的装置,其特征在于图像生成单元通过基于CT值的阈值处理从原始3D图像中生成非血管图像。
6.根据权利要求1的装置,其特征在于还包括从X射线成像机构以不同成像角度所生成的多个X射线图像中重构3D非血管图像的重构单元。
7.根据权利要求1的装置,其特征在于还包括从X射线成像机构在旋转对比成像序列下以不同成像角度所生成的多个掩蔽图像中重构3D非血管图像的重构单元。
8.根据权利要求1的装置,其特征在于图像生成单元通过阈值处理从原始3D图像中生成3D血管图像。
9.根据权利要求1的装置,其特征在于还包括:
重构单元,从X射线成像机构所生成的旋转X射线强反差图像中重构3D DA图像,以及
提取单元,基于体像素值从3D DA图像中提取3D血管图像。
10.根据权利要求1的装置,其特征在于还包括从X射线成像机构所生成的旋转X射线强反差图像的DSA图像中重构3D血管图像的重构单元。
11.根据权利要求1的装置,其特征在于还包括:
从X射线成像机构在强反差序列下所生成的旋转X射线强反差图像中重构3D血管图像的重构单元,以及
从X射线成像机构在掩蔽序列下所生成的旋转X射线强反差图像中重构3D非血管图像的重构单元。
12.根据权利要求1的装置,其特征在于位移识别单元识别X射线图像和非血管投影图像之间的角度差异、X射线图像和非血管投影图像之间的图像放大率差异,以及X射线图像和非血管投影图像之间的位置差异。
13.根据权利要求12的装置,其特征在于还包括输入设备,用于X射线图像和非血管投影图像之间位移的手动精细调节。
14.根据权利要求1的装置,其特征在于显示单元以相同观察角度和在窗口上的相同位置安排并显示X射线图像和校正后的血管投影图像。
15.根据权利要求14的装置,其特征在于显示单元在校正后的血管投影图像上叠加并显示X射线图像的特性特征。
16.根据权利要求15的装置,其特征在于特性特征是配附在设备末端或设备上的标志。
17.根据权利要求1的装置,其特征在于显示单元在X射线图像上叠加并显示校正后的血管投影图像。
18.根据权利要求1的装置,其特征在于还包括从X射线图像中减去3D非血管图像的减法处理单元。
19.根据权利要求18的装置,其特征在于显示单元在3D血管图像上叠加并显示由减法处理单元获得的减法图像。
20.根据权利要求18的装置,其特征在于减法处理单元具有按照任意加权系数从X射线图像中减去3D非血管图像的投影图像的功能。
21.根据权利要求1的装置,其特征在于显示单元在X射线图像上组合并显示非血管投影图像。
22.根据权利要求21的装置,其特征在于显示单元以不同颜色在X射线图像上叠加并显示非血管投影图像。
23.根据权利要求21的装置,其特征在于显示单元边缘增强、组合并显示3D非血管图像和X射线图像。
24.根据权利要求1的装置,其特征在于显示单元显示基于3D非血管图像的投影图像和X射线图像获得的减法图像。
25.一种X射线诊断装置,其特征在于包括:
X射线成像单元,包括X射线管和X射线探测单元以生成X射线图像;
图像生成单元,从该X射线诊断装置或X射线CT装置所生成的原始3D图像中生成3D非血管图像和3D血管图像;
投影图像生成单元,从3D非血管图像中生成非血管投影图像以及从3D血管图像中生成血管投影图像;
位移识别单元,识别X射线图像和非血管投影图像之间的位移;
校正单元,基于位移校正血管投影图像的位移;以及
组合单元,组合X射线图像和校正后的血管投影图像。
26.一种X射线诊断装置,其特征在于包括:
X射线成像单元,包括X射线管和X射线探测单元以生成X射线图像;
图像生成单元,从该X射线诊断装置或X射线CT装置所生成的原始3D图像中生成3D非血管图像和3D血管图像;
投影图像生成单元,从3D非血管图像中生成非血管投影图像以及从3D血管图像中生成血管投影图像;
位移识别单元,识别X射线图像和非血管投影图像之间的位移;以及
组合单元,基于位移组合X射线图像和校正后的血管投影图像。
27.一种图像处理装置,其特征在于包括:
存储单元,存储与同一个对象关联的X射线图像、3D非血管图像和3D血管图像;
投影图像生成单元,从3D非血管图像中生成非血管投影图像和从3D血管图像中生成血管投影图像;
位移识别单元,识别X射线图像和非血管投影图像之间的位移;以及
组合单元,基于位移组合X射线图像和校正后的血管投影图像。
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Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102048548A (zh) * 2009-10-29 2011-05-11 株式会社东芝 X射线摄影装置
CN102258379A (zh) * 2010-05-28 2011-11-30 株式会社东芝 X射线图像诊断装置
CN102525537A (zh) * 2009-02-23 2012-07-04 株式会社东芝 医用图像处理装置及医用图像处理方法
CN101766489B (zh) * 2008-12-25 2012-10-10 株式会社东芝 X射线诊断装置
CN105007818A (zh) * 2013-02-27 2015-10-28 株式会社东芝 X射线诊断装置以及图像处理装置
CN105078402A (zh) * 2014-05-15 2015-11-25 株式会社东芝 X射线诊断装置
CN105144241A (zh) * 2013-04-10 2015-12-09 皇家飞利浦有限公司 图像质量指数和/或基于其的成像参数推荐
CN104780833B (zh) * 2012-11-29 2018-03-02 东芝医疗***株式会社 血流功能检查装置以及x射线诊断装置
CN113384822A (zh) * 2020-06-29 2021-09-14 上海联影医疗科技股份有限公司 一种有限角度成像方法和***

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4936929B2 (ja) * 2007-02-28 2012-05-23 株式会社東芝 X線診断装置及び画像表示方法
US20100189337A1 (en) * 2007-07-11 2010-07-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method for acquiring 3-dimensional images of coronary vessels, particularly of coronary veins
JP5319188B2 (ja) * 2007-07-18 2013-10-16 株式会社東芝 X線診断装置
US8090171B2 (en) * 2007-10-19 2012-01-03 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Image data subtraction system suitable for use in angiography
JP5075580B2 (ja) * 2007-10-30 2012-11-21 株式会社東芝 X線画像診断装置
JP5641736B2 (ja) * 2008-03-25 2014-12-17 株式会社東芝 医用画像処理装置及びx線診断装置
BRPI0910123A2 (pt) * 2008-06-25 2017-12-19 Koninl Philips Electronics Nv dispositivo para localização de um objeto de interesse em um individuo, método para localização de um objeto de interesse em um individuo e programa de computador
JP5652994B2 (ja) * 2008-09-26 2015-01-14 株式会社東芝 X線診断装置
JP5433253B2 (ja) * 2009-02-24 2014-03-05 株式会社東芝 X線診断装置
JP2011015761A (ja) * 2009-07-07 2011-01-27 Toshiba Corp X線診断装置
DE102009037243A1 (de) * 2009-08-12 2011-02-17 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur hervorgehobenen Darstellung von Objekten bei interventionellen angiographischen Untersuchungen
US9541509B2 (en) * 2010-03-26 2017-01-10 Fujifilm Corporation Radiation imaging apparatus, radiation imaging method, body movement measuring method, and body movement measuring program
DE102010013221B4 (de) * 2010-03-29 2012-06-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur hervorgehobenen Darstellung von Objekten bei interventionellen angiographischen Untersuchungen sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US8526694B2 (en) 2010-05-25 2013-09-03 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Medical image processing and registration system
JP5707087B2 (ja) * 2010-10-14 2015-04-22 株式会社東芝 医用画像診断装置
JP6242569B2 (ja) 2011-08-25 2017-12-06 東芝メディカルシステムズ株式会社 医用画像表示装置及びx線診断装置
WO2014084377A1 (ja) * 2012-11-29 2014-06-05 株式会社 東芝 血流機能検査装置、及び、x線診断装置
JP2014195642A (ja) * 2013-03-08 2014-10-16 株式会社東芝 X線診断装置
JP6056569B2 (ja) * 2013-03-12 2017-01-11 株式会社島津製作所 放射線撮影装置
US9208559B1 (en) * 2014-07-25 2015-12-08 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for gastric artery chemical embolization
JP6419551B2 (ja) * 2014-11-28 2018-11-07 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 X線診断装置、画像処理装置及び画像処理プログラム
WO2017056775A1 (ja) 2015-09-28 2017-04-06 富士フイルム株式会社 プロジェクションマッピング装置
JP7413972B2 (ja) 2020-10-15 2024-01-16 株式会社島津製作所 X線撮影装置、および、画像処理方法
JP2022167132A (ja) * 2021-04-22 2022-11-04 日本装置開発株式会社 X線検査装置

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4054402B2 (ja) * 1997-04-25 2008-02-27 株式会社東芝 X線断層撮影装置
US4029963A (en) * 1976-07-30 1977-06-14 The Board Of Trustees Of Leland Stanford Junior University X-ray spectral decomposition imaging system
FR2645300B1 (fr) * 1989-03-29 1994-09-09 Gen Electric Cgr Procede de recalage automatique d'images
US5839440A (en) * 1994-06-17 1998-11-24 Siemens Corporate Research, Inc. Three-dimensional image registration method for spiral CT angiography
JP3667813B2 (ja) * 1995-04-18 2005-07-06 株式会社東芝 X線診断装置
JPH09149902A (ja) * 1995-12-01 1997-06-10 Hitachi Medical Corp X線断層撮影方法および装置
JPH105213A (ja) * 1996-06-24 1998-01-13 Hitachi Medical Corp X線造影検査装置
US6195450B1 (en) * 1997-09-18 2001-02-27 Siemens Corporate Research, Inc. Methods and apparatus for controlling X-ray angiographic image acquisition
US6188744B1 (en) * 1998-03-30 2001-02-13 Kabushiki Kaisha Toshiba X-ray CT apparatus
JP2000175897A (ja) * 1998-12-17 2000-06-27 Toshiba Corp 手術支援用x線ct装置
JP4473358B2 (ja) * 1999-01-21 2010-06-02 株式会社東芝 診断装置
US6711433B1 (en) * 1999-09-30 2004-03-23 Siemens Corporate Research, Inc. Method for providing a virtual contrast agent for augmented angioscopy
ATE221751T1 (de) * 2000-05-09 2002-08-15 Brainlab Ag Verfahren zur registrierung eines patientendatensatzes aus einem bildgebenden verfahren bei navigationsunterstützen chirurgischen eingriffen mittels röntgenbildzuordnung
FR2813973B1 (fr) * 2000-09-08 2003-06-20 Ge Med Sys Global Tech Co Llc Procede et dispositif de generation d'images tridimensionnelles et appareil de radiologie associe
JP4854137B2 (ja) * 2001-06-21 2012-01-18 株式会社東芝 医用画像診断装置
US7130457B2 (en) * 2001-07-17 2006-10-31 Accuimage Diagnostics Corp. Systems and graphical user interface for analyzing body images
US7127090B2 (en) * 2001-07-30 2006-10-24 Accuimage Diagnostics Corp Methods and systems for combining a plurality of radiographic images
DE10162272A1 (de) * 2001-12-19 2003-07-10 Philips Intellectual Property Verfahren zur Unterstützung der Orientierung im Gefäßsystem
US6661873B2 (en) * 2002-01-28 2003-12-09 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Motion artifacts reduction algorithm for two-exposure dual-energy radiography
US6614874B2 (en) * 2002-01-28 2003-09-02 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Robust and efficient decomposition algorithm for digital x-ray de imaging
JP4172753B2 (ja) * 2002-04-03 2008-10-29 東芝医用システムエンジニアリング株式会社 X線画像撮影装置
US7426256B2 (en) * 2003-03-14 2008-09-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Motion-corrected three-dimensional volume imaging method
US7432924B2 (en) * 2003-08-28 2008-10-07 Kabushiki Kaisha Toshiba 3D digital subtraction angiography image processing apparatus
US7450743B2 (en) * 2004-01-21 2008-11-11 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Method and system of affine registration of inter-operative two dimensional images and pre-operative three dimensional images
US7035371B2 (en) * 2004-03-22 2006-04-25 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for medical imaging

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8475041B2 (en) 2008-12-25 2013-07-02 Kabushiki Kaisha Toshiba X-ray diagnostic apparatus
CN101766489B (zh) * 2008-12-25 2012-10-10 株式会社东芝 X射线诊断装置
US9330481B2 (en) 2009-02-23 2016-05-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Medical image processing apparatus and medical image processing method
CN102525537A (zh) * 2009-02-23 2012-07-04 株式会社东芝 医用图像处理装置及医用图像处理方法
CN102048548B (zh) * 2009-10-29 2014-10-01 株式会社东芝 X射线摄影装置
US8542902B2 (en) 2009-10-29 2013-09-24 Kabushiki Kaisha Toshiba X-ray imaging apparatus
CN102048548A (zh) * 2009-10-29 2011-05-11 株式会社东芝 X射线摄影装置
CN102258379A (zh) * 2010-05-28 2011-11-30 株式会社东芝 X射线图像诊断装置
CN104780833B (zh) * 2012-11-29 2018-03-02 东芝医疗***株式会社 血流功能检查装置以及x射线诊断装置
CN105007818A (zh) * 2013-02-27 2015-10-28 株式会社东芝 X射线诊断装置以及图像处理装置
CN105007818B (zh) * 2013-02-27 2018-05-18 东芝医疗***株式会社 X射线诊断装置以及图像处理装置
CN105144241A (zh) * 2013-04-10 2015-12-09 皇家飞利浦有限公司 图像质量指数和/或基于其的成像参数推荐
CN105144241B (zh) * 2013-04-10 2020-09-01 皇家飞利浦有限公司 图像质量指数和/或基于其的成像参数推荐
CN105078402A (zh) * 2014-05-15 2015-11-25 株式会社东芝 X射线诊断装置
CN113384822A (zh) * 2020-06-29 2021-09-14 上海联影医疗科技股份有限公司 一种有限角度成像方法和***

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Publication number Publication date
US7412023B2 (en) 2008-08-12
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CN101028194B (zh) 2010-05-12
US20070201609A1 (en) 2007-08-30

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