本发明专利技术涉及一种用于拍摄检查对象的断层图像的医疗检查设备,包括控制图像拍摄的控制装置,该控制装置具有至少一个对应的监视器,上面可以显示用于设置图像拍摄模态的图形单元,这些图形单元可以由用户通过输入装置根据同时输出到监视器上的图像来定位,其中该控制装置根据图形单元的位置和类型来控制图像拍摄,其中至少一部分所显示的图形单元(5a,5b,8,9,10,11,12,13,13a,13b)根据需要其位置关系可以相互耦合,从而在更改所选择的图形单元(8a,12)的位置时与该图形单元耦合的所有图形单元(8,9,13,13a,13b)在保留他们的位置关系的条件下可以相互一起运动。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及用于拍摄检查对象的断层图像的医疗检查设备,尤其是磁共振设备,包括控制图像拍摄的控制装置,该控制装置具有至少一个对应的监视器,上面可以显示用于设置图像拍摄模态的图形单元,这些图形单元可以由用户通过输入装置根据同时输出到监视器上的图像来定位,其中该控制装置根据图形单元的位置和类型来控制图像拍摄。
技术介绍
为了拍摄检查对象的断层图像,尤其是采用磁共振或计算机断层造影设备。为了能精确设置图像拍摄模态,为医生或助理医生在一个或多个监视器上显示事先拍摄的、展示检查对象的平面断层图像。在该图像中显现出一个或多个必要时可能是不同类型的图形单元,并且可以通过该图形单元定义并由医生单独设置图像拍摄模态。举例来说,在此有详细定义图像拍摄的位置、也就是检查位置的图形单元,确定待拍摄断层的位置和方向的2D和3D断层单元,或者用于CSI光谱学(CSI=化学漂移成像)的立体单元或空间栅格。此外还可以定位用于在所示平面图像中几乎遮蔽确定可见区域的图形单元,这些区域是饱和的,这可以通过对应的饱和单元定义。根据不同的检查方法或检查对象可以要求,对一次测量或一次测量任务(测量记录)定位多个图形单元,其中在例如通过3个相互正交的、事先拍摄的平面图像定义的三维患者空间中,将该多个图形单元开始时对准患者的解剖结构,但同时通常相互之间也按固定的空间关系对准(例如以预定间隔平行,垂直并具有共同的中心点,按照预定的角度关系等等)。图形单元由医生单独定位,也就是说,医生近似逐步地通过定位各个图形单元来建立测量任务或测量记录。如果医生例如在结束定位之后确定,由他选择的设置由于某种原因总是需要修改,则这会导致在手动进行了很多步骤之后对每个图形单元重新单独定位,这是非常繁琐和耗时的。微小的中心改动总是会导致要对相互对准的对象进行校正,但这些校正对于具有说服力的图像拍摄来说是必须进行的。
技术实现思路
因此,本专利技术要解决的技术问题是,提供一种医疗检查设备,其可以在采用图形单元的条件下简单设置图像拍摄模态。为了解决该技术问题,在本文开头所述类型的检查设备中,至少一部分所显示的图形单元根据需要其位置关系可以相互耦合,从而在更改所选择的图形单元的位置时与该图形单元耦合的所有图形单元在保留他们的位置关系的条件下可以相互一起运动。根据本专利技术的检查设备向医生提供了这样的可能,即,在监视器上显示的、例如已经由医生定位了的图形单元在需要的情况下通过合适的输入装置相互耦合,也就是近似“冻结”相互之间的位置关系,并形成一个单元组,其在以校正为条件的该组内更改所选择的图形单元的位置时全部运动,也就是说,所有耦合单元的位置关系保持不变。耦合图形单元可以在已进行的耦合之后由使用者交互的任意定位。由于可以根据需要获得该耦合,因此医生可以一方面向目前那样根据他期望的测量来任意定位图形单元,另一方面可以在必要时非常快速地进行必要的修改,因为取消了基于该耦合对所有单个图形元素进行繁琐的重新定位。适当的是,图形单元可以可逆的耦合和去耦合,其中可以单独更改去耦合的图形单元。也就是说,医生或助理医生可以在任意时刻影响或取消耦合或分组,从而对单元定位给出了很高的灵活度。耦合可以通过合适的输入装置、例如常规计算机鼠标或键盘参数输入等被影响或取消,同样,可以通过该输入装置根据位置更改耦合的单元组。在本专利技术的扩展中,用户可以选择待耦合的图形单元,也就是说,就医生或助理医生本人可以例如通过输入装置确定他希望为随后组合的重新定位来耦合哪些图形单元来说,为医生和助理医生给予了行动自由。或者还可以考虑,在选择耦合模式时自动耦合所有显示的图形单元。也就是说,耦合连接几乎是可任意配置的。如已经说明的,不同类型的图形单元可以同于确定图像拍摄模态。虽然基本上存在这样的可能,即在耦合不同类型的图形单元时通过选择一个任意的组单元实现连接平移,但合适的本专利技术的实施方式却是相反的作为耦合图形单元跟随其位置改变的图形单元,只选择一个预定类型的图形单元,其中其它类型的图形单元不能在给定耦合时单独移动,或者可以相对于其它耦合的、位置固定的图形单元单独移动。根据该实施方式,根据图形单元的类型分级地划分图形单元,可以区分为可被选择为位置确定的单元的初级单元,以及不能被选择的次级对象。例如,作为图形单元只能选择一个这样的图形单元,即通过该图形单元确定图像拍摄的地点,尤其是按照平面或立体的形式确定。这种图形单元可以例如是2D或3D断层单元、立体单元或空间栅格,通过他们可以限定检查区域。也就是说,如果在该组内包含一个这样的单元,则可以选择该单元,并根据该单元的运动来移动连接。如果连接了其它分类为次级单元的单元、例如饱和单元,则关于这些单元在耦合情况下就其可运动性来说可以考虑不同的实施方式。一方面其它类型的图形单元在给定耦合时不能单独运动,也就是说,在存在耦合时不能重新定位饱和器。或者,存在这样的可能性,即这些单元可以单独运动,而所有其它耦合单元保持位置固定。可以考虑这种情况在该组内多个确定各个断层的2D和3D断层单元也像多个饱和单元那样连接。在该组内可以选择一个断层单元作为耦合情况下的初级单元,在该初级单元运动时整个连接一起运动。但如果其中一个饱和单元在给定耦合时运动,则其它饱和单元保持位置固定。有时可以考虑的还有这样的应用,其中只定位用于确定图像拍摄地点的图形单元就足够了,而例如一个或多个已定位的饱和单元可以完全保持位置固定。这有时取决于运动的类型或运动的方向。可以考虑例如在拍摄心室时,其中多个2D断层单元是星形的并在中心定位成十字,在该星形设置围绕中间平面点旋转时只旋转确定该平面的图形单元,并且外周设置的饱和单元保持不动,而在纵向平移时整个连接在哪个方向上跟随都无所谓。为此合适的是,在共同运动时只有一部分耦合图形单元只连同那些与所选择的图形单元同类型的图形单元一起运动。总之,本专利技术的医疗检查设备明显可以更为简单、快速和灵活地设置图像拍摄模态。可以避免定位误差(例如疏忽的重叠或径向断层的相互漂移等)。此外还可以实时定位复杂的MR图形单元结构。作为应用实例举出以下并非完全包括的实施例a)例如为了心脏或膝盖成像而定位径向(星形)断层,b)例如为了跟踪导管而定位3个正交断层,其中该正交断层与导管尖端耦合,并通过这种方式在导管运动时自动夹带这些断层,从而可以在导管穿过血管的运动过程中实现穿越(fly through)拍摄模式,此外还在交互成像或心脏成像时,c)在CSI光谱学范围中定位CSI栅格,该栅格尤其是通过所有空间方向上的饱和单元来限制,d)例如为了用于外围血管造影成像的“连续扫描”或全身检查而定位相互依赖的2D或3D断层单元,以及e)定位平行于2D或3D断层的饱和单元。附图说明下面借助实施例和附图给出本专利技术的其它优点、特征和细节。其中示出图1是本专利技术的检查设备的原理图,用于显示设置断层图像拍摄模态的基本措施,图2是用于在事先通过运动所选择的图形单元进行耦合之后定位单元的实施例,图3是在给定耦合时单独更改次级图形单元的示意图,图4是更改CSI空间栅格的示意图。具体实施例方式图1按照原理图的形式示出磁共振设备形式的本专利技术的检查设备1,具有用于拍摄图像的实际设备部分2以及包括对应监视器4的控制装置3,在该监视器上可以输出所拍摄本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种用于拍摄检查对象的断层图像的医疗检查设备,尤其是磁共振设备,包括控制图像拍摄的控制装置,该控制装置具有至少一个对应的监视器,上面可以显示用于设置图像拍摄模态的图形单元,这些图形单元可以由用户通过输入装置根据同时输出到监视器上的图像来定位,其中该控制装置根据图形单元的位置和类型来控制图像拍摄,其特征在于,至少一部分所显示的图形单元(5a,5b,8,9,10,11,12,13,13a,13b)根据需要其位置关系可以相互耦合,从而在更改所选择的图形单元(8a,12)的位置时与该图形单元耦合的所有图形单元(8,9,13,13a,13b)在保留他们的位置关系的条件下可以相互一起运动。
【技术特征摘要】
...
【专利技术属性】
技术研发人员:马丁哈德,克里斯琴凯格尔迈耶,
申请(专利权)人:西门子公司,
类型:发明
国别省市:DE[德国]
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