[發明專利]圖像處理系統、裝置、 方法以及醫用圖像診斷裝置有效
| 申請號: | 201210247547.2 | 申請日: | 2012-07-17 |
| 公開(公告)號: | CN102890748A | 公開(公告)日: | 2013-01-23 |
| 發明(設計)人: | 塚越伸介;原拓實 | 申請(專利權)人: | 株式會社東芝;東芝醫療系統株式會社 |
| 主分類號: | G06F19/00 | 分類號: | G06F19/00;A61B5/055;A61B8/00;A61B6/00;A61B6/03 |
| 代理公司: | 北京集佳知識產權代理有限公司 11227 | 代理人: | 李偉;王軼 |
| 地址: | 日本*** | 國省代碼: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 圖像 處理 系統 裝置 方法 以及 醫用 診斷 | ||
本申請主張2011年7月21日申請的日本專利申請號2011-160071的優先權,并在本申請中引用上述日本專利申請的全部內容。
技術領域
本發明涉及圖像處理系統(system)、裝置、方法以及醫用圖像診斷裝置。
背景技術
以往,使用立體觀測用眼鏡等專用設備,能夠立體觀測從2個視點拍攝到的2視差圖像的顯示器(monitor)正在實用化。另外,近年來,使用柱狀透鏡(lenticular?lens)等光線控制元件,能夠裸眼立體觀測從多個視點拍攝到的多視差圖像(例如,9視差圖像)的顯示器正在實用化。另外,顯示于能夠立體觀測的顯示器的2視差圖像或9視差圖像有時通過推定從1個視點拍攝到的圖像的深度信息,并使用所推定出的信息的圖像處理來生成。
另一方面,在X射線CT(Computed?Tomography)裝置或MRI(Magnetic?Resonance?Imaging)裝置、超聲波診斷裝置等醫用圖像診斷裝置中,能夠生成三維醫用圖像數據(以下,稱為“體數據(volumedata)”)的裝置正在實用化。以往,由該醫用圖像診斷裝置生成的體數據通過各種圖像處理成為二維圖像,并二維顯示在通用顯示器上。例如,由醫用圖像診斷裝置生成的體數據通過體繪制(volumerendering)處理作為反映出三維信息的二維圖像,被二維顯示在通用顯示器上。然而,在以往的技術中,能夠立體觀測的圖像的深度程度存在一定界限。
發明內容
本發明要解決的問題在于,提供一種能夠提高能夠立體觀測的圖像的深度程度的圖像處理系統、裝置、方法以及醫用圖像診斷裝置。
本發明的圖像處理系統具備顯示部、視差圖像生成控制部、以及顯示控制部。顯示部同時顯示規定數量的視差圖像。視差圖像生成控制部進行控制以便生成比上述規定數量多的視點位置的視差圖像組。顯示控制部進行控制以便將通過上述視差圖像生成控制部的控制而生成的上述視差圖像組分類成包含視點位置不連續的視差圖像組的第1部分視差圖像組、和包含視點位置位于該視差圖像組之間的視差圖像的第2部分視差圖像組,并在上述顯示部上以規定的切換速度切換顯示上述第1部分視差圖像組和上述第2部分視差圖像組。
根據本發明,本發明的圖像處理系統、裝置、方法以及醫用圖像診斷裝置能夠提高能夠立體觀測的圖像的深度程度。
附圖說明
圖1是用于說明第1實施方式所涉及的圖像處理系統的構成例的圖。
圖2A以及圖2B是用于說明根據2視差圖像來進行立體顯示的立體顯示顯示器的一個例子的圖。
圖3是用于說明根據9視差圖像來進行立體顯示的立體顯示顯示器的一個例子的圖。
圖4是用于說明第1實施方式所涉及的工作站(workstation)的構成例的圖。
圖5是用于說明圖4所示的繪制(rendering)處理部的構成例的圖。
圖6是用于說明第1實施方式所涉及的體繪制處理的一個例子的圖。
圖7是用于說明以往技術中的問題的第1圖。
圖8是用于說明以往技術中的問題的第2圖。
圖9是用于說明提高沒有模糊的立體觀測圖像的深度程度的裝置的一個例子的圖。
圖10是用于說明第1實施方式所涉及的控制部的構成例的圖。
圖11是用于說明第1實施方式所涉及的繪制控制部所進行的處理的一個例子的圖。
圖12A是用于說明第1實施方式所涉及的顯示控制部所進行的第1顯示處理的一個例子的圖。
圖12B是用于說明第1實施方式所涉及的顯示控制部所進行的第2顯示處理一個例子的圖。
圖13表示第1實施方式所涉及的工作站所進行的處理的步驟的流程圖(flow?chart)。
圖14是用于說明第2實施方式所涉及的顯示控制部所進行的處理的概要的示意圖。
圖15是用于說明第2實施方式所涉及的顯示控制部所進行的處理的一個例子的圖。
圖16表示第2實施方式所涉及的工作站的處理所進行的步驟的流程圖。
圖17是用于說明基于第3實施方式所涉及的柱狀透鏡的滑動(slide)的偏移校正的圖。
具體實施方式
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