[发明专利]医用图像取得装置、医用图像处理装置、超声波图像取得装置以及超声波图像处理装置有效

专利信息
申请号: 201010003805.3 申请日: 2010-01-13
公开(公告)号: CN101828930A 公开(公告)日: 2010-09-15
发明(设计)人: 阿部康彦;川岸哲也 申请(专利权)人: 株式会社东芝;东芝医疗系统株式会社
主分类号: A61B8/08 分类号: A61B8/08;A61B5/055;A61B6/03
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 代理人: 孙蕾
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 医用 图像 取得 装置 处理 超声波 以及
【说明书】:

技术领域

发明涉及取得表示被检体的医用图像,并利用该医用图像求出被检体的运动状态的医用图像取得装置以及超声波图像取得装置。另外,涉及利用医用图像求出被检体的运动状态的医用图像处理装置以及超声波图像处理装置。

背景技术

客观且定量地评价关于心肌(myocardium)等生物体组织的功能,对于该生物体组织的诊断是非常重要的。例如,提出了使用超声波图像取得装置取得心脏的图像数据(data),基于该图像数据进行定量的评价方法。

作为1个例子,根据日本特开2003-175041号公报或日本特开2003-250804号公报,将二维超声波图像或三维超声波图像作为对象,一边进行使用了局部的模式匹配(pattern matching)处理的追踪,一边计算心肌的位移或变形等的局部的壁运动信息的技术(以下,称为散斑追踪(Speckle Tracking):“ST”)已经被实用化。

在ST法中,一般在舒张末期(end diastole)(检测出最初的R波的心时相)或收缩末期(end systole),给予心肌内膜(endocardium)的轮廓或外膜(epicardium)的轮廓作为初始的追踪位置。并且,在剩余的心时相中,通过使用由局部模式匹配处理所得到的移动向量(vector)信息来自动追踪初始的追踪位置,从而追踪必要的全部时相下的内膜的轮廓与外膜的轮廓。

在使用ST法的追踪处理中,在心脏移动速度最快的舒张期(diastole)(特别是舒张早期E’)推算移动向量是很困难的,在心时相E’中轮廓的追踪容易发生偏离。因此,本申请的申请人提出了在心时相E’后轮廓的追踪发生偏离时,通过进行必要的轮廓位置的修正,沿着正向进行再追踪,从而自动更新心时相E’以后的追踪结果的方法(日本特愿2008-114854号公报)。在此,有时将日本特愿2008-114854号公报中提出的再追踪方法称为“ReTrack2(再追踪2)”功能。

但是,实际上不仅在舒张期,在收缩期(systole)(动作比较慢的心时相S’),有时也会产生追踪的误差。为了取得更正确的评价结果,只使用上述再追踪方法(ReTrack2功能),逐次对在收缩期产生的追踪误差、进而在舒张期产生的追踪误差进行修正是很花费工夫的,并不简便。

发明内容

本发明其目的在于:提供一种在追踪关心区域的处理中,使从追踪开始时就难以偏离追踪位置,或者即使在追踪位置发生了偏离的情况下,也能够通过简便的操作修正追踪位置,从而更正确地评价关心区域中包含的组织的运动的医用图像取得装置、医用图像处理装置、超声波图像取得装置以及超声波图像处理装置。

根据本发明的第1实施方式提供一种医用图像取得装置,其特征在于,包括:图像取得部,通过拍摄周期运动的被检体,取得1周期以上的表示上述被检体的多个医用图像数据;关心区域设定部,设定在1周期区间内包含的第1时相取得的医用图像数据所示的组织的第1关心区域,设定与在上述1周期区间内包含的上述第1时相不同的第2时相取得的医用图像数据所示的上述组织的第2关心区域;追踪部,根据在上述1周期区间内包含的各时相取得的医用图像数据,在每个时相追踪包含剩余时相的上述1周期区间中的与上述第1关心区域相符合的位置,根据在上述各时相取得的医用图像数据,在每个时相追踪包含剩余时相的上述1周期区间中的与上述第2关心区域相符合的位置;位置修正部,根据上述追踪部取得的上述各时相的上述第1关心区域的位置信息与上述各时相的上述第2关心区域的位置信息,以通过在上述第1时相设定的上述第1关心区域的位置与在上述第2时相设定的上述第2关心区域的位置的方式,求出上述各时相的上述组织的关心区域的位置信息;运动信息计算部,根据上述位置修正部取得的上述各时相的关心区域的位置信息,求出上述组织的运动信息;显示控制部,使上述运动信息显示在显示部上。

根据该第1实施方式,根据各时相的第1关心区域的位置信息与各时相的第2关心区域的位置信息,以通过在第1时相设定的第1关心区域的位置与在第2时相设定的第2关心区域的位置的方式求出各时相下的组织的关心区域的位置信息。由此,能够使追踪部的追踪难以偏离。另外,即使追踪部的追踪发生了偏离时,也能够通过根据简便的操作修正追踪位置,从而更正确地提供组织的运动。

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