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Fターム[4C093AA25]の内容

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Fターム[4C093AA25]に分類される特許

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X線システムの上に取り付けるために傾斜針生検組立体が提供される。生検針は検出器及びX線源のうちの少なくとも1つに対して傾斜されるので、生検手術中に、生検装置による干渉を伴わずにX線撮像を行い得る。加えて、傾斜生検針は、患者の腋窩及び胸壁への改良されたアクセスを可能にする。本発明の定位生検装置を、直立であれ傾斜であれ、乳房X線撮像システム、トモシンセシスシステム、及び、乳房X線撮像システム/トモシンセシスシステムの組み合わせを非限定的に含む、如何なるX線システムにも連結し得る。システムは、標的視覚化及び標的局所化の一方又は両方のために、如何なる画像捕捉モード(即ち、偵察、二次元乳房X線撮像、三次元再構築容積)の使用をも柔軟に支持する。そのような構成を備えることで、様々な異なるX線撮像プラットフォームとの使用のために、改良された患者適用範囲を有する針生検組立体が提供される。
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【課題】放射線治療ベッド位置決めにおいて、臓器などの軟組織情報を用いて位置決め精度の向上を図る。
【解決手段】被検診者をのせるベッドと、放射線治療においてベッドを位置決めするベッド位置決め装置と、X線を発生するX線発生装置及びX線発生装置からのX線を受信するX線受像器を有するX線撮像装置とを備え、ベッド位置決め装置は、X線撮像装置で撮影した第1のX線透視画像データ、及び治療計画時に取得したX線CT画像データから生成された軟組織投影画像データに基づいて、ベッド位置決めデータを生成することによって、上記課題を解決することができる。 (もっと読む)


【課題】被写体の三次元データを高精度に再構成するための複数のX線画像を撮影するときの被写体の被曝量を低減すること。
【解決手段】2つの放射線が同時に曝射されたときに2つのセンサアレイによりそれぞれ撮影された第1同時曝射画像と第2同時曝射画像と、一方の放射線だけが曝射されたときに一方のセンサアレイにより撮影された第1片方曝射画像と、他方の放射線が曝射されたときに一方のセンサアレイにより撮影された第1散乱線曝射画像とを撮影し、その片方曝射画像をその散乱線曝射画像に基づいて補正し、その補正された画像と第1同時曝射画像と第2同時曝射画像とを3次元データに再構成する。 (もっと読む)


多くの特徴のいくつかを含むことができる医療用画像処理および治療装置が提供される。本装置の1つの特徴は、本装置が尿管結石を破砕するように患者に砕石術治療を提供することができる点である。本装置の別の特徴は、本装置が尿管結石を浸食するように患者に組織破砕術治療を提供することができる点である。いくつかの実施形態では、医療用画像処理および治療装置は、治療中に患者内の尿管結石に目標を定め、それを追跡するように構成される。医療用画像処理および治療装置の使用に関する方法も対象とされる。 (もっと読む)


【課題】X線透過の検査において、検査物体の密度分解能の向上を図る。
【解決手段】X線の透過度、吸収度の異なるX線検出部(シンチレーターとフォトダイオードとの組合せ等)をX線の進行方向にそって重ねて多層配置し、必要に応じ金属板等を用いたX線用フィルターを各層の間に入れて、各層検出部ごとに感度中心のエネルギーを変えて検出する。各層検出データーの相互演算によって密度分解能の向上を図る。特にX線CT装置での使用が有為である。 (もっと読む)


2次元画像データスライスから、組織表面、例えば、心臓の内側表面の3次元モデルを生成する、システム。本表面上では、1つ以上のパターン線が、例えば、医師によって、ユーザインターフェースを使用して、描写され、表面上の所望の病変を指定する。パターン線から、病変の3次元体積が、既知の制約を使用して、決定可能である。有利には、3次元体積によって生成される一連の境界は、個々のCTスキャン上に逆投影され、次いで、標準的放射線外科手術計画ツールに転送されてもよい。また、線量分布図が、モデル上に投影され、計画を評価するのを支援してもよい。
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【課題】X線CT画像と透視像とを同時に撮影する場合、透視像の視野を広く確保したうえで、X線被曝量が低減され、かつ、X線CT画像および透視像が目的とする時期で生成されること。
【解決手段】第一検出系がX線CT画像用検出系として設定され、第二検出系が透視像用検出系として設定されると、システム制御部38は、スキャン制御部33を制御することで、第一検出系のX線管球が位相区間にある期間にX線を照射させ、さらに、第二検出系のX線管球が特定位相となった時点でX線を照射させる。システム制御部38は、第一X線系が検出したX線に基づく第一投影データを逆投影処理することでX線CT画像を生成するようにCT画像生成部36aを制御する。また、システム制御部38は、第二X線系が検出したX線に基づく第二投影データを平面化処理することで透視像を生成するように透視像生成部36bを制御する。 (もっと読む)


患者の一部にある病変の放射線治療は、固定化装置を用いて定位置で患者支持テーブル上に患者を維持することによって行われ、その間、該テーブルは、磁気共鳴画像診断システムと、病変の位置で患者の360度のスキャン画像を生成するためのCT撮像システムと、病変の処置のために放射線ビームを発生させるための、および、病変の周囲360度でビームをスキャンするための、放射線治療システムとの間で回転する。MR画像は病変を見つけ、CTシステムは処置の計算のために使用される。MR画像、CT画像、および、放射線治療の間の登録は、テーブル上の患者の一部の定位置によって提供され、患者は、頭部が含まれる成形した頭部マスクを含む関連部分に適切な固定化システムを用いて固定される。 (もっと読む)


本発明は、装置のサイズ設定支援を供する方法及び装置に関する。当該方法は、管のX線画像を取得する手順、放射線を透過しないワイヤチップを有するガイドワイヤを前記管へ導入する手順、前記ワイヤチップのX線画像を取得する手順、前記ワイヤチップが前記管を通り抜けるときに、前記ワイヤチップをセグメント化する手順、及び、前記ワイヤチップのサイズに基づいて前記管のサイズに関するサイズ設定情報を供する手順を有する。本発明による画像化システムは、本発明による方法を実行する機能を供する手段を有する。
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【課題】CT、MRI画像等の放射線画像上にて病理検査の位置を正確に把握することができるようにする。
【解決手段】予めCT、MRI画像等の放射線画像(人体画像)に関連付けて該人体画像上の病理検査の位置を記憶させておき、前記人体画像をモニタ装置に表示させる際に、その人体画像に関連付けられて記憶された病理検査の位置を示すマーカーを、モニタ装置に表示された放射線画像上の対応する位置に表示させる。また、前記病理検査の位置から採取した組織の病理検査の情報(病理画像や病理レポート)を、前記人体画像と同時に表示させる。これにより、病理検査の位置を人体画像上で正確に把握できるようにし、また、人体画像上の病理検査の位置(生検部位)の画像と、病理検査の情報との対応関係を明確に把握することができるようにする。 (もっと読む)


対象の画像を提供するイメージング装置、針装置、及び処理装置を有するインターベンションシステムを利用する、インターベンション中の記録済画像の再較正が提案される。針装置は組織特性に対応するデータを提供するためのセンサを有する。処理装置はセンサからのデータを利用してイメージング装置によって提供される記録済画像とライブ画像のオーバーレイレジストレーションを実行するように構成される。従って、画像のオーバーレイの精度が増加する。
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【課題】カテーテルアブレーションシステムにおいて病変部サイズをリアルタイムで推定するために、力の時間積分を使用する方法および装置を提供する。
【解決手段】接触アブレーションプローブによって対象組織にかかる力を測定し、アブレーションプローブの通電時間で力を積分する。力の時間積分は、推定された病変部サイズ(深度、体積、および/または面積)をリアルタイムで供給するために算出され使用できる。力の時間積分は、病変部サイズをよりよく推定するために、対象組織に伝達された電力の変動をリアルタイムで表わすものであってもよい。スチームポップを防止すべく、力の計測基準は、プローブに伝達された所望の電力レベルを設定するためにフィードバックで使用することができる。 (もっと読む)


【課題】被検体の位置合せや患部領域の再確認を容易に行うことができるように術者を支援する。
【解決手段】シンチレータプレート5bおよび5cが、治療用放射線Nによってそれぞれ所定の吸収エネルギー分布に応じて蛍光を発生する。また、遮光板5dが、シンチレータプレート5bおよび5cによって発生した蛍光をそれぞれ異なる方向に遮光する。カメラ5eおよび5fが、シンチレータプレート5bおよび5cによって発生した蛍光の画像を遮光板5dによって遮光されていない方向からそれぞれ撮影する。そして、制御装置が、カメラ5eおよび5fによって撮影された画像を用いて、治療対象の領域である患部領域に含まれる生体組織ごとに分離された画像を生成する。 (もっと読む)


【課題】撮像面内だけでなく撮像面外の位置ずれ量を的確に推定することができ、短時間かつ高精度の位置決めが可能な患者位置決めシステムを提供する。
【解決手段】患者位置決めシステムは、患部の3次元CTデータを取得するためのCTデータ取得装置1と、患部のX線TV画像を取得するためのX線TV画像取得装置2と、取得したCTデータに基づいて2次元DRR画像を生成するとともに、生成したDRR画像および取得したX線TV画像に基づいてCTデータ取得時の第1患部位置とX線TV画像取得時の第2患部位置との間のずれ量を算出する画像処理装置3とを備え、画像処理装置3は、3次元CTデータに関して3次元的な特徴量を抽出する3次元解析処理と、DRR画像およびX線TV画像に関して2次元的な特徴量を抽出する2次元解析処理と、抽出した特徴量を評価する特徴評価処理と、評価した特徴量が存在する領域を選択する領域限定処理と、選択した領域に関して第1患部位置と第2患部位置との間のずれ量を推定する移動量推定処理とを実行する。 (もっと読む)


【課題】類似症例画像特定のための検索効率を向上可能な医用画像観察システムの提供。
【解決手段】 医用画像記憶部13は、カテーテル術において撮影された、複数の撮影領域に関する複数の医用画像のデータを記憶する。テンプレートマップ記憶部19は、複数の医用画像に関連付けられた複数の画素領域を含むテンプレートマップのデータを記憶する。類似症例画像特定部27は、テンプレートマップ上の複数の画素領域の中から、検査対称画像に関する撮影領域に解剖学上略一致する画素領域を特定する。そして類似症例画像特定部27は、特定された画素領域に関連付けられた類似症例画像を、医用画像記憶部13に記憶されている複数の医用画像の中から特定する。表示部31は、特定された類似症例医用画像を表示する。 (もっと読む)


インプラントと生物の骨との相対位置を評価する方法であって、a)従前にインプラントが取り付けられた骨の一つまたは複数の医用X線画像を取得するステップと、b)仮想的な3Dインプラントモデルのデータベースを用意し、用いられているインプラントを選択するステップと、c)仮想的なインプラントを医用X線画像と適合させるステップと、d)骨のモデルを選択するステップと、e)選択された骨のモデルを医用X線画像と適合させるステップと、を含む、ことを特徴とする方法。
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【課題】検査対象物に応じてステレオ撮影での放射線源の撮影角度を変更すると共に、検査対象物に対する不要な被曝を回避する。
【解決手段】放射線画像撮影装置10は、検査対象物20に対して放射線22を照射する放射線源24と、前記検査対象物20を透過した前記放射線22を検出して放射線画像に変換する放射線検出器28と、前記検査対象物20の位置情報を取得する位置情報取得部70、86と、互いに異なる方向から前記検査対象物20に対して前記放射線22を照射することにより少なくとも2枚の放射線画像を得るステレオ撮影を行う場合に、前記位置情報に基づいて、前記放射線検出器28に対する前記放射線源24の撮影角度を変更する撮影角度変更部76とを有する。 (もっと読む)


【課題】乳房撮影定位装置を用いてステレオ撮影を行う際、生検針とその保持部材、スポット撮影用の小サイズ圧迫板等を配置したまま被検体の乳房を撮影する場合、AECによる照射線量制御が適正に作動しない事態が生じても照射線量を好適に制御する。
【解決手段】マンモグラフィ装置20は、放射線源30から照射される照射線量を互いに独立に制御する第1及び第2の照射線量制御部を備え、第2の照射線量制御部は、放射線源30の回転角度が基準回転角度に設定され被検体27の乳房28の放射線画像を撮影する際における撮影条件を記憶する撮影条件記憶部98と、放射線源30が前記基準回転角度以外に設定される毎に撮影条件記憶部98に記憶された前記基準照射条件を参照し放射線源30の照射線量上限値を算出する上限値算出部100と、算出された上限値を超えないように照射条件を設定する撮影条件設定部102とを備える。 (もっと読む)


放射線プランニングのために患者の医療イメージにおける解剖学的構造を輪郭抽出するとき、プロセッサは、低解像度イメージ(MRI又は低線量CTなど)においてランドマークを検出し、検出したランドマークを解剖学的構造のリファレンス輪郭のリファレンスランドマークにマッピングする。マッピングされたランドマークは、解剖学的構造に適合するようにリファレンス輪郭を調整することを実現する。調整されたリファレンス輪郭データは変換され、薄板スプラインを利用して第2イメージに適用され、調整された高解像度イメージが放射線治療プランニングに利用される。
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【課題】患者に予めシンクロトロンの照射周期に沿って定められた固定の目標呼吸情報を教示し、これに患者の呼吸周期を合わせてもらうよう支援することにより、効率よく粒子線の照射を行うことができる粒子線治療装置に用いられる呼吸ナビゲーション装置及び呼吸タイミングの表示の方法並びに粒子線治療システムを提供するものである。
【解決手段】 患者の呼吸パターンをあらかじめシンクロトロンの運転周期に適した周期に定められた目標呼吸情報として作成しておき、目標呼吸情報を患者に教示することにより、教示した情報に患者が意識的に合わせることによって患者の呼吸タイミングをシンクロトロンの運転に適した状態にもっていくようになされている。 (もっと読む)


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