WO2012056722A1 - 立体視画像表示装置および方法並びにプログラム - Google Patents

立体視画像表示装置および方法並びにプログラム Download PDF

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stereoscopic image
fade
radiation
switching
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孝夫 桑原
靖子 八尋
大田 恭義
玲 長谷川
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富士フイルム株式会社
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
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    • A61B6/46Arrangements for interfacing with the operator or the patient
    • A61B6/461Displaying means of special interest
    • A61B6/466Displaying means of special interest adapted to display 3D data
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/50Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications
    • A61B6/502Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications for diagnosis of breast, i.e. mammography
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/22Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the stereoscopic type
    • G02B30/25Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the stereoscopic type using polarisation techniques

Definitions

  • the present invention relates to a stereoscopic image display apparatus, method, and program for displaying a stereoscopic image using two images, a right-eye image and a left-eye image.
  • a stereoscopically viewable image (hereinafter referred to as a stereoscopic image or a stereo image) is generated based on a plurality of images having parallax obtained by photographing the same subject from different positions.
  • Such generation of stereoscopic images is used not only in the fields of digital cameras and televisions but also in the field of radiographic imaging. That is, the subject is irradiated with radiation from different directions, the radiation transmitted through the subject is detected by the radiation image detector, and a plurality of radiation images having parallax are obtained, and based on these radiation images A stereoscopic image is generated. And by generating a stereoscopic image in this way, a radiographic image with a sense of depth can be observed, and a radiographic image more suitable for diagnosis can be observed. (For example, see Patent Document 1)
  • the present invention provides a stereoscopic image display apparatus, method, and program for displaying a stereoscopic image using two images, a right-eye image and a left-eye image, in which the above problems are alleviated.
  • the purpose is to do.
  • the stereoscopic image display device is a stereoscopic image display device that displays a stereoscopic image using two images, a right-eye image and a left-eye image, before switching the stereoscopic image to be displayed. After the stereoscopic image is faded out, display control means for fading in and displaying the switched stereoscopic image is provided.
  • the fade-in and / or fade-out may be performed by adjusting the contrast of the image, or may be performed by uniformly adjusting the luminance (density) of the entire image.
  • the stereoscopic image display method of the present invention is a stereoscopic image display method for displaying a stereoscopic image in a stereoscopic image display device that displays a stereoscopic image using two images, a right-eye image and a left-eye image. Then, when switching the stereoscopic image to be displayed, the stereoscopic image before switching is faded out, and then the stereoscopic image after switching is faded in and displayed.
  • “after fading out the stereoscopic image before switching and fading in the stereoscopic image after switching” is displayed after the stereoscopic video before switching is completely faded out.
  • the fade-in of the stereoscopic image after the switching is started before the fade-out is finished after the fade-out of the stereo image before the switching is started.
  • an aspect in which images before and after switching are displayed in an overlapping manner is also included.
  • a stereoscopic image to be displayed is displayed.
  • the stereoscopic image before switching is faded out, and then the stereoscopic image after switching is faded in and displayed, thereby reducing the user's fatigue when switching the stereoscopic image it can.
  • the present invention can be appropriately realized.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a stereo breast image photographing display system using an embodiment of a stereoscopic image display apparatus of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a breast image radiographing display system
  • FIG. 2 is a diagram of an arm portion of the stereo mammography radiographing display system shown in FIG. 1, viewed from the right side in FIG. 1, and
  • FIG. It is a block diagram which shows schematic structure inside the computer of a breast image radiography display system.
  • a breast image radiographing display system 1 of the present embodiment includes a mammography apparatus 10, a computer 8 connected to the mammography apparatus 10, a monitor 9 connected to the computer 8, and an input unit. 7.
  • the mammography apparatus 10 includes a base 11, a rotary shaft 12 that can move in the vertical direction (Z direction) with respect to the base 11, and can rotate.
  • the arm part 13 connected with the base 11 is provided.
  • FIG. 2 shows the arm 13 viewed from the right direction in FIG.
  • the arm portion 13 has an alphabet C shape, and a radiation table 16 is attached to one end of the arm portion 13 so as to face the imaging table 14 at the other end.
  • the rotation and vertical movement of the arm unit 13 are controlled by an arm controller 31 incorporated in the base 11.
  • a radiographic image detector 15 such as a flat panel detector and a detector controller 33 that controls reading of a charge signal from the radiographic image detector 15 are provided inside the imaging table 14. Further, inside the imaging table 14, a charge amplifier that converts the charge signal read from the radiation image detector 15 into a voltage signal, a correlated double sampling circuit that samples the voltage signal output from the charge amplifier, A circuit board provided with an AD conversion unit for converting a voltage signal into a digital signal is also installed.
  • the photographing table 14 is configured to be rotatable with respect to the arm unit 13, and even when the arm unit 13 rotates with respect to the base 11, the direction of the photographing table 14 is fixed to the base 11. can do.
  • the radiation image detector 15 can repeatedly perform recording and reading of a radiation image, and may use a so-called direct type radiation image detector that directly receives radiation and generates charges. Alternatively, a so-called indirect radiation image detector that converts radiation once into visible light and converts the visible light into a charge signal may be used.
  • a radiation image signal reading method a radiation image signal is read by turning on / off a TFT (thin film transistor) switch, or by irradiating reading light. It is desirable to use a so-called optical readout system from which a radiation image signal is read out, but the present invention is not limited to this, and other systems may be used.
  • a radiation source 17 and a radiation source controller 32 are housed in the radiation irradiation unit 16.
  • the radiation source controller 32 controls the timing of irradiating radiation from the radiation source 17 and the radiation generation conditions (tube current, time, tube current time product, etc.) in the radiation source 17.
  • a compression plate 18 that is disposed above the imaging table 14 and presses and compresses the breast M, a support portion 20 that supports the compression plate 18, and a support portion 20 that extends in the vertical direction.
  • a moving mechanism 19 for moving in the (Z direction) is provided. The position of the compression plate 18 and the compression pressure are controlled by the compression plate controller 34.
  • the computer 8 includes a central processing unit (CPU) and a storage device such as a semiconductor memory, a hard disk, and an SSD.
  • a processing unit 8c is configured.
  • the control unit 8a outputs predetermined control signals to the various controllers 31 to 34 to control the entire system. A specific control method will be described in detail later.
  • the radiation image storage unit 8b stores radiation image data for each imaging angle acquired by the radiation image detector 15.
  • the image processing unit 8c is for performing various image processing in addition to adjusting the image brightness so that the stereoscopic image is faded in / out when switching the stereoscopic image to be displayed.
  • the display control means of the present invention includes a control unit 8a and an image processing unit 8c.
  • the input unit 7 is constituted by a pointing device such as a keyboard and a mouse, for example.
  • the input unit 7 also accepts input of shooting conditions and operation instructions by the photographer.
  • the monitor 9 is configured to display a stereo image by using the two radiographic image signals output from the computer 8 to display the radiographic image for each imaging direction as a two-dimensional image.
  • a radiographic image based on two radiographic image signals is displayed using two screens, and one of the radiographic images is observed by using a half mirror or a polarizing glass. It is possible to adopt a configuration in which a stereo image is displayed by being incident on the right eye of the observer and the other radiation image is incident on the left eye of the observer.
  • two radiographic images may be displayed by being shifted by a predetermined amount of parallax, and the stereo images may be generated by observing them with a polarizing glass, or a parallax barrier method and a lenticular method
  • a stereo image may be generated by displaying two radiation images on a stereoscopically viewable 3D liquid crystal.
  • the device that displays a stereo image and the device that displays a two-dimensional image may be configured separately, or may be configured as the same device if they can be displayed on the same screen.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining contrast adjustment
  • FIG. 5 is a diagram for explaining fade-in / fade-out.
  • the breast M is set on the imaging table 14, and the breast M is compressed with a predetermined pressure by the compression plate 18.
  • the control unit 8 a When there is an instruction to start photographing at the input unit 7, a stereo image of the breast M is photographed. Specifically, first, the control unit 8 a outputs information about the convergence angle ⁇ and the imaging angle ⁇ ′ constituting the convergence angle ⁇ to the arm controller 31.
  • the present invention is not limited to this, and the photographer can set an arbitrary convergence angle ⁇ at the input unit 7.
  • the arm controller 31 receives the information of the imaging angle ⁇ ′ output from the control unit 8a, and the arm controller 31 first uses the arm to capture a radiographic image for the right eye based on the information of the imaging angle ⁇ ′.
  • the controller 13 outputs a control signal with an imaging angle ⁇ ′ that is inclined + 2 ° with respect to a direction perpendicular to the detection surface 15a.
  • the arm unit 13 rotates to a position of + 2 °.
  • the control unit 8a outputs a control signal to the radiation source controller 32 and the detector controller 33 so as to perform radiation irradiation and readout of the radiation image signal.
  • radiation is emitted from the radiation source 17, and a radiation image obtained by photographing the breast M from the direction where the imaging angle ⁇ ′ is + 2 ° is detected by the radiation detector 15, and the radiation image signal is detected by the detector controller 33.
  • the radiation image storage unit 8b of the computer 8 are read out and stored in the radiation image storage unit 8b of the computer 8.
  • a control signal that outputs an imaging angle ⁇ ′ in which the arm unit 13 is inclined by ⁇ 2 ° with respect to a direction perpendicular to the detection surface 15a is output.
  • the arm unit 13 rotates to a position of -2 °.
  • the control unit 8a outputs a control signal to the radiation source controller 32 and the detector controller 33 so as to perform radiation irradiation and readout of the radiation image signal.
  • radiation is emitted from the radiation source 17, and a radiation image obtained by photographing the breast M from the direction where the imaging angle ⁇ ′ is ⁇ 2 ° is detected by the radiation detector 15, and the radiation image is detected by the detector controller 33.
  • the signal is read out and stored in the radiation image storage unit 8b of the computer 8.
  • the stereo image before the switching is faded out, and after the fade-out is finished, the switched stereo image is faded in and displayed.
  • the fade-in / fade-out process is performed by adjusting the contrast of the image.
  • the contrast of the image can be changed from the maximum to the minimum by gradually laying the display luminance characteristic graph of the monitor 9 with respect to the signal value of the image from C_max to C_min while maintaining the linear characteristic. .
  • the contrast of the stereo image (image 1) before the switching is gradually decreased from C_max to C_min to fade out, and the interval (non-display time) t elapses from the end of the fade-out. Later, the contrast of the stereo image after switching (image 2) is gradually increased from C_min to C_max to be faded in and displayed.
  • the interval (non-display time) is not particularly limited, but a preferable range may be about 0.5 to 1 second. Further, the fade-in may be started immediately after the end of the fade-out without providing an interval (non-display time). Further, the fade-in of the stereo image after switching may be started before the end of the fade-out of the stereo image before switching.
  • the aspect of the fade-in / fade-out is not limited to the above, but it is possible to fade out to the intermediate contrast and fade in from the intermediate contrast, or to make the fade-out end point state and the fade-in start point state different. It is good also as a mode.
  • fade-in / fade-out processing may be performed by other methods such as uniformly adjusting the luminance (density) of the entire image.
  • the stereoscopic image display apparatus of the present invention is applied to a stereo breast image capturing and displaying system.
  • the present invention is limited to a stereo breast image capturing and displaying system.
  • the present invention can be applied to any device as long as it is a stereoscopic image display device capable of displaying a stereo image.

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Abstract

 本発明の課題は、右目用画像および左目用画像の2枚の画像を用いて立体視画像を表示する立体視画像表示装置において、表示する立体視画像を切り替える際のユーザーの疲労感を軽減させることにある。そこで、本発明では、表示する立体視画像を切り替える際に、コンピュータ(8)において、切り替え前の立体視画像をフェードアウトさせ、フェードアウト終了後に切り替え後の立体視画像をフェードインさせて、モニタ(9)に表示する。

Description

立体視画像表示装置および方法並びにプログラム
 
本発明は、右目用画像および左目用画像の2枚の画像を用いて立体視画像を表示する立体視画像表示装置および方法並びにプログラムに関するものである。
 
従来、右目用画像および左目用画像の2枚の画像を組み合わせて表示することにより、視差を利用して立体視できることが知られている。このような立体視できる画像(以下、立体視画像またはステレオ画像という)は、同一の被写体を異なる位置から撮影して取得された互いに視差のある複数の画像に基づいて生成される。
 
そして、このような立体視画像の生成は、デジタルカメラやテレビなどの分野だけでなく、放射線画像撮影の分野においても利用されている。すなわち、被験者に対して互いに異なる方向から放射線を照射し、その被験者を透過した放射線を放射線画像検出器によりそれぞれ検出して互いに視差のある複数の放射線画像を取得し、これらの放射線画像に基づいて立体視画像を生成することが行われている。そして、このように立体視画像を生成することによって奥行感のある放射線画像を観察することができ、より診断に適した放射線画像を観察することができる。(例えば特許文献1参照)
 
特開2010-110571号公報
 
ところで、上記のような立体視画像を表示する装置において、表示する立体視画像を切り替える際に瞬時に切り替えてしまうと、特に高輝度もしくは高コントラストの映像の場合には画像が瞬時に大きく変化してしまい、立体視画像を見ているユーザーにとっては疲労感が大きいものとなってしまう。
 
本発明は、上記の事情に鑑み、右目用画像および左目用画像の2枚の画像を用いて立体視画像を表示する立体視画像表示装置および方法並びにプログラムにおいて、上記問題を緩和したものを提供することを目的とする。
 
本発明の立体視画像表示装置は、右目用画像および左目用画像の2枚の画像を用いて立体視画像を表示する立体視画像表示装置において、表示する立体視画像を切り替える際に、切り替え前の立体視画像をフェードアウトさせた後、切り替え後の立体視画像をフェードインさせて表示する表示制御手段を備えてなることを特徴とするものである。
 
ここで、フェードインおよび/またはフェードアウトは、画像のコントラストを調整することにより行なってもよいし、画像全体の輝度(濃度)を一律に調整することにより行なってもよい。
 
本発明の立体視画像表示方法は、右目用画像および左目用画像の2枚の画像を用いて立体視画像を表示する立体視画像表示装置において立体視画像を表示するための立体視画像表示方法であって、表示する立体視画像を切り替える際に、切り替え前の立体視画像をフェードアウトさせた後、切り替え後の立体視画像をフェードインさせて表示することを特徴とするものである。
 
また、本発明による立体視画像表示方法をコンピュータに実行させるためのプログラムとして提供してもよい。
 
本発明において、「切り替え前の立体視画像をフェードアウトさせた後、切り替え後の立体視画像をフェードインさせて表示する」とは、切り替え前の立体視画像のフェードアウトが完全に終了した後、切り替え後の立体視画像のフェードインを開始する態様だけでなく、切り替え前のステレオ画像のフェードアウトを開始してからフェードアウトが終了するよりも前に、切り替え後の立体視画像のフェードインを開始して、切り替え前と後の画像を重ねて表示する態様も含むものである。
 
本発明の立体視画像表示装置および方法並びにプログラムによれば、右目用画像および左目用画像の2枚の画像を用いて立体視画像を表示する立体視画像表示装置において、表示する立体視画像を切り替える際に、切り替え前の立体視画像をフェードアウトさせた後、切り替え後の立体視画像をフェードインさせて表示するようにしたので、立体視画像を切り替える際のユーザーの疲労感を軽減させることができる。
 
ここで、フェードインおよび/またはフェードアウトを、画像のコントラストを調整することにより行うか、画像全体の輝度を一律に調整することにより行なうようにすれば、適切に本発明を実現することができる。
 
本発明の立体視画像表示装置の一実施の形態を用いたステレオ***画像撮影表示システムの概略構成図 図1に示すステレオ***画像撮影表示システムのアーム部を図1の右方向から見た図 図1に示すステレオ***画像撮影表示システムのコンピュータ内部の概略構成を示すブロック図 コントラスト調整について説明するための図 フェードイン/フェードアウトについて説明するための図
 
以下、図面を参照して本発明の放射線立体視画像表示装置の一実施の形態を用いたステレオ***画像撮影表示システムについて説明する。まず、本実施の形態のステレオ***画像撮影表示システム全体の概略構成について説明する。図1は***画像撮影表示システムの概略構成を示す図、図2は図1に示すステレオ***画像撮影表示システムのアーム部を図1の右方向から見た図、図3は図1に示すステレオ***画像撮影表示システムのコンピュータ内部の概略構成を示すブロック図である。
 
本実施形態の***画像撮影表示システム1は、図1に示すように、***画像撮影装置10と、***画像撮影装置10に接続されたコンピュータ8と、コンピュータ8に接続されたモニタ9および入力部7とを備えている。
 
そして、***画像撮影装置10は、図1に示すように、基台11と、基台11に対し上下方向(Z方向)に移動可能であり、かつ回転可能な回転軸12と、回転軸12により基台11と連結されたアーム部13を備えている。なお、図2には、図1の右方向から見たアーム部13を示している。
 
アーム部13はアルファベットのCの形をしており、その一端には撮影台14が、その他端には撮影台14と対向するように放射線照射部16が取り付けられている。アーム部13の回転および上下方向の移動は、基台11に組み込まれたアームコントローラ31により制御される。
 
撮影台14の内部には、フラットパネルディテクタ等の放射線画像検出器15と、放射線画像検出器15からの電荷信号の読み出しを制御する検出器コントローラ33が備えられている。また、撮影台14の内部には、放射線画像検出器15から読み出された電荷信号を電圧信号に変換するチャージアンプや、チャージアンプから出力された電圧信号をサンプリングする相関2重サンプリング回路や、電圧信号をデジタル信号に変換するAD変換部などが設けられた回路基板なども設置されている。
 
また、撮影台14はアーム部13に対し回転可能に構成されており、基台11に対してアーム部13が回転したときでも、撮影台14の向きは基台11に対し固定された向きとすることができる。
 
放射線画像検出器15は、放射線画像の記録と読出しを繰り返して行うことができるものであり、放射線の照射を直接受けて電荷を発生する、いわゆる直接型の放射線画像検出器を用いてもよいし、放射線を一旦可視光に変換し、その可視光を電荷信号に変換する、いわゆる間接型の放射線画像検出器を用いるようにしてもよい。また、放射線画像信号の読出方式としては、TFT(thin film transistor)スイッチをオン・オフされることによって放射線画像信号が読みだされる、いわゆるTFT読出方式のものや、読取光を照射することによって放射線画像信号が読み出される、いわゆる光読出方式のものを用いることが望ましいが、これに限らずその他のものを用いるようにしてもよい。
 
放射線照射部16の中には放射線源17と、放射線源コントローラ32が収納されている。放射線源コントローラ32は、放射線源17から放射線を照射するタイミングと、放射線源17における放射線発生条件(管電流、時間、管電流時間積等)を制御するものである。
 
また、アーム部13の中央部には、撮影台14の上方に配置されて***Mを押さえつけて圧迫する圧迫板18と、その圧迫板18を支持する支持部20と、支持部20を上下方向(Z方向)に移動させる移動機構19が設けられている。圧迫板18の位置、圧迫圧は、圧迫板コントローラ34により制御される。
 
コンピュータ8は、中央処理装置(CPU)および半導体メモリやハードディスクやSSD等のストレージデバイスなどを備えており、これらのハードウェアによって、図3に示すような制御部8a、放射線画像記憶部8bおよび画像処理部8cが構成されている。
 
制御部8aは、各種のコントローラ31~34に対して所定の制御信号を出力し、システム全体の制御を行うものである。具体的な制御方法については後で詳述する。放射線画像記憶部8bは、放射線画像検出器15によって取得された撮影角度毎の放射線画像データを記憶するものである。画像処理部8cは、表示する立体視画像を切り替える際に、立体視画像についてフェードイン/フェードアウトさせるように画像輝度の調節を行う他、種々の画像処理を施すためのものである。なお、本発明の表示制御手段は、制御部8aおよび画像処理部8cから構成される。
 
入力部7は、たとえば、キーボードやマウスなどのポインティングデバイスから構成されたものである。また、入力部7は、撮影者による撮影条件などの入力や操作指示の入力なども受け付けるものである。
 
モニタ9は、コンピュータ8から出力された2つの放射線画像信号を用いて、撮影方向毎の放射線画像をそれぞれ2次元画像として表示することにより、ステレオ画像を表示するように構成されたものである。
 
ステレオ画像を表示する構成としては、たとえば、2つの画面を用いて2つの放射線画像信号に基づく放射線画像をそれぞれ表示させて、これらをハーフミラーや偏光グラスなどを用いることで一方の放射線画像は観察者の右目に入射させ、他方の放射線画像は観察者の左目に入射させることによってステレオ画像を表示する構成を採用することができる。
 
または、たとえば、2つの放射線画像を所定の視差量だけずらして重ね合わせて表示し、これを偏光グラスで観察することでステレオ画像を生成する構成としてもよいし、もしくはパララックスバリア方式およびレンチキュラー方式のように、2つの放射線画像を立体視可能な3D液晶に表示することによってステレオ画像を生成する構成としてもよい。
 
また、ステレオ画像を表示する装置と2次元画像を表示する装置とは別個に構成するようにしてもよいし、同じ画面上で表示できる場合には同じ装置として構成するようにしてもよい。
 
次に、本実施形態の***画像撮影表示システムの作用について説明する。図4はコントラスト調整について説明するための図、図5はフェードイン/フェードアウトについて説明するための図である。
 
まず、撮影の際の動作について説明する。
 
最初に撮影台14の上に***Mが設置され、圧迫板18により***Mが所定の圧力によって圧迫される。
 
次に、入力部7おいて、2つの異なる撮影方向がなす角度(以下、輻輳角θという)および輻輳角θを構成する撮影角度θ'の組み合わせを含む種々の撮影条件が入力された後、撮影開始の指示が入力される。
 
そして、入力部7において撮影開始の指示があると、***Mのステレオ画像の撮影が行われる。具体的には、まず、制御部8aが、輻輳角θと輻輳角θを構成する撮影角度θ'の情報をアームコントローラ31に出力する。なお、本実施形態においては、このときの輻輳角θの情報としてθ=4°、輻輳角θを構成する撮影角度θ’の組み合わせとしてθ’=±2°の組み合わせが設定されているものとするが、これに限られるものではなく、撮影者は入力部7において任意の輻輳角θを設定可能である。
 
アームコントローラ31において、制御部8aから出力された撮影角度θ’の情報が受け付けられ、アームコントローラ31は、この撮影角度θ’の情報に基づいて、まず右目用の放射線画像を撮影するためにアーム部13を検出面15aに垂直な方向に対して+2°傾く撮影角度θ'となる制御信号を出力する。
 
アームコントローラ31から出力された制御信号に応じてアーム部13が+2°の位置まで回転する。続いて制御部8aは、放射線源コントローラ32および検出器コントローラ33に対して放射線の照射と放射線画像信号の読出しを行うよう制御信号を出力する。この制御信号に応じて、放射線源17から放射線が照射され、***Mを撮影角度θ'が+2°の方向から撮影した放射線画像が放射線検出器15によって検出され、検出器コントローラ33によって放射線画像信号が読み出され、コンピュータ8の放射線画像記憶部8bに記憶される。
 
続いて、まず左目用の放射線画像を撮影するためにアーム部13を検出面15aに垂直な方向に対して-2°傾く撮影角度θ'となる制御信号を出力する。
 
アームコントローラ31から出力された制御信号に応じてアーム部13が-2°の位置まで回転する。続いて制御部8aは、放射線源コントローラ32および検出器コントローラ33に対して放射線の照射と放射線画像信号の読出しを行うよう制御信号を出力する。この制御信号に応じて、放射線源17から放射線が照射され、***Mを撮影角度θ'が-2°の方向から撮影した放射線画像が放射線検出器15によって検出され、検出器コントローラ33によって放射線画像信号が読み出され、コンピュータ8の放射線画像記憶部8bに記憶される。
 
次に、ステレオ画像表示の際の動作について説明する。
 
まず、コンピュータ8の放射線画像記憶部8bに記憶された右目用放射線画像および左目用放射線画像の2つの放射線画像信号が放射線画像記憶部8bから読み出された後、モニタ9に出力され、モニタ9において***Mのステレオ画像が表示される。
 
また、ステレオ画像を別のステレオ画像に切り替える際は、切り替え前のステレオ画像をフェードアウトさせ、フェードアウト終了後に切り替え後のステレオ画像をフェードインさせて表示する。
 
ここで、フェードイン/フェードアウトの処理について詳細に説明する。
 
本実施の形態においてフェードイン/フェードアウトの処理は、画像のコントラストを調整することにより行なわれる。図4に示すように、画像の信号値に対するモニタ9の表示輝度特性グラフを、線形特性を維持した状態でC_maxからC_minまで徐々に寝かせることにより画像のコントラストを最大から最小まで変化させることができる。
 
ステレオ画像切り替えの際は、図5に示すように、切り替え前のステレオ画像(画像1)のコントラストをC_maxからC_minまで徐々に低下させることによりフェードアウトさせ、フェードアウト終了からインターバル(非表示時間)t経過後に切り替え後のステレオ画像(画像2)のコントラストをC_minからC_maxまで徐々に上昇させることによりフェードインさせて表示する。
 
フェードイン/フェードアウトに要する時間に特に制限は無いが、各々1秒程度とすれば本発明の効果を十分得ることができる。
 
また、インターバル(非表示時間)についても特に制限は無いが、好ましい範囲として0.5~1秒程度とすればよい。また、インターバル(非表示時間)を設けずに、フェードアウト終了直後から直ちにフェードインを開始してもよい。また、切り替え前のステレオ画像のフェードアウト終了よりも前に、切り替え後のステレオ画像のフェードインを開始してもよい。
 
上記のように構成することにより、立体視画像を切り替える際のユーザーの疲労感を軽減させることができる。
 
なお、フェードイン/フェードアウトの態様は、上記に限らず中間コントラストまでフェードアウトさせて、中間コントラストからフェードインさせたり、フェードアウトの終点の状態とフェードインの始点の状態を異なるものとする等、どのような態様としてもよい。
 
また、画像のコントラストを調整する代わりに、画像全体の輝度(濃度)を一律に調整するようにする等、他の方法でフェードイン/フェードアウトの処理を行ってもよい。
 
上記実施の形態の説明では、本発明の立体視画像表示装置の一実施の形態として、ステレオ***画像撮影表示システムに適用した例を示したが、本発明はステレオ***画像撮影表示システムに限定されるものではなく、ステレオ画像を表示可能な立体視画像表示装置であればどのような装置にも適用することができる。
 
また、上記以外にも、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変形を行なってもよいのは勿論である。

Claims (5)

  1.  右目用画像および左目用画像の2枚の画像を用いて立体視画像を表示する立体視画像表示装置において、
    表示する立体視画像を切り替える際に、切り替え前の立体視画像をフェードアウトさせた後、切り替え後の立体視画像をフェードインさせて表示する表示制御手段を備えてなることを特徴とする立体視画像表示装置。
  2. 前記フェードインおよび/または前記フェードアウトが、画像のコントラストを調整することにより行なわれることを特徴とする請求項1記載の立体視画像表示装置。
  3. 前記フェードインおよび/または前記フェードアウトが、画像全体の輝度を一律に調整することにより行なわれることを特徴とする請求項1記載の立体視画像表示装置。
  4.  右目用画像および左目用画像の2枚の画像を用いて立体視画像を表示する立体視画像表示装置において立体視画像を表示するための立体視画像表示方法であって、
    表示する立体視画像を切り替える際に、切り替え前の立体視画像をフェードアウトさせた後、切り替え後の立体視画像をフェードインさせて表示することを特徴とする立体視画像表示方法。
  5.  請求項4記載の立体視画像表示方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
     
     
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