FR2966716A1 - Methode d'estimation et de correction de la diffusion en mammographie. - Google Patents

Methode d'estimation et de correction de la diffusion en mammographie. Download PDF

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Abstract

La présente invention concerne un procédé de correction d'images d'un organe obtenues par un système de mammographie comprenant une source émettrice de rayons X disposée en face d'un détecteur, l'organe étant positionné entre la source et le détecteur, les conditions d'acquisition desdites images étant déterminées par exploitation des caractéristiques d'une image de pré-exposition de l'organe, ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de : - positionnement d'un masque comprenant des éléments radio-opaques entre l'organe et la source préalablement à l'acquisition de l'image de pré-exposition, - acquisition d'une image de pré-exposition de l'organe pour la détermination des conditions d'acquisition d'images principales, ladite image de pré-exposition comprenant des zones correspondant à la projection des éléments radio-opaques ; - retrait du masque comprenant des éléments radio-opaques de manière à ce qu'elle ne soit plus positionnée entre l'organe et la source suite à l'acquisition de l'image de pré-exposition, - acquisition principale d'images résultant de la traversée de l'organe utilisant des doses de rayons X supérieures à la dose utilisée pour l'acquisition de l'image de pré-exposition, - extraction des zones de l'image de pré-exposition correspondant à la projection des éléments radio-opaques ; - détermination de la contribution du rayonnement X diffusé en tout point de l'image de l'organe à partir desdites zones extraites de l'image de pré-exposition.

Description

DOMAINE TECHNIQUE GENERAL
La présente invention concerne l'imagerie médicale par rayons X, et en particulier la radiographie du sein ou mammographie.
La présente invention concerne en particulier les dispositifs de mammographie par rayons X comprenant des unités de traitement d'images.
ETAT DE L'ART Les systèmes d'imagerie conventionnels par rayons X permettent l'acquisition d'images en projection d'un organe d'un sujet, typiquement le sein d'une patiente, via la traversée de cet organe par des rayons X.
15 Toutefois, lors de la traversée de l'organe par les rayons X, on observe un phénomène de diffusion résultant de l'interaction entre les rayons X et les différents matériaux composant l'organe. Cette diffusion des rayons X a un impact sur l'image obtenue, qui présente alors des dégradations. 20 Plusieurs approches ont été proposées afin de réduire ou de compenser cette diffusion des rayons X, soit en utilisant des éléments physiques, soit via des méthodes de traitement pré ou post acquisition.
25 Les approches utilisant des éléments physiques utilisent des grilles mécaniques antidiffusantes disposées entre l'organe et le capteur de rayons X, réalisées de manière à absorber tout ou partie du rayonnement X diffusé. Le document « Mammography grid performance », Radiology 210, 227-232 (1999) de P.S. Rezentes, A. de 30 Almeida et G.T. Barnes présente un exemple de grilles mécaniques anti diffusion. Toutefois, ces grilles mécaniques absorbent une partie des rayons X émis, et il est ainsi nécessaire d'augmenter la dose émise de rayons X afin de conserver une image de bonne qualité. En outre, ces 110 grilles antidiffusantes ne permettent pas d'arrêter totalement le rayonnement diffusé ; la transmission du rayonnement diffusé au travers de telles grilles antidiffusantes dans les conditions standards de la mammographie étant de l'ordre de 15 à 20%.
Une méthode d'estimation et de correction de ce rayonnement diffusé résiduel a déjà été proposée et décrite dans le document US 4677681. Cette méthode est basée sur l'utilisation de caches opaques au rayonnement X interposés dans le faisceau entre la source et l'objet examiné de manière à estimer la quantité de rayonnement X diffusé par l'organe. Cette méthode nécessite toutefois l'acquisition d'au moins une image supplémentaire par rapport à l'imagerie conventionnelle, cette image étant exclusivement destinée à la détermination de la contribution du rayonnement diffusé à l'image dans la mesure où les images réalisées en présence des éléments opaques ne sont pas exploitables pour le diagnostic. Cet aspect pouvait être acceptable dans le cas de l'acquisition de séquences de plusieurs images, il ne l'est pas en radiographie simple comme par exemple la mammographie ou l'on cherche à enregistrer une seule image.
PRESENTATION DE L'INVENTION
La présente invention propose une solution qui ne présente pas ces 25 inconvénients.
Selon un premier aspect, l'invention concerne un procédé de correction d'images d'un organe obtenues par un système de mammographie comprenant une source émettrice de rayons X disposée en face d'un 30 détecteur, l'organe étant positionné entre la source et le détecteur, les conditions d'acquisition desdites images étant déterminées par exploitation des caractéristiques d'une image de pré-exposition de l'organe, ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de : - positionnement d'un masque comprenant des éléments radio-opaques entre l'organe et la source préalablement à l'acquisition de l'image de pré-exposition, - acquisition d'une image de pré-exposition de l'organe pour la détermination des conditions d'acquisition d'images principales, ladite image de pré-exposition comprenant des zones correspondant à la projection des éléments radio-opaques ; - retrait du masque comprenant des éléments radio-opaques de manière à ce qu'elle ne soit plus positionnée entre l'organe et la source suite à l'acquisition de l'image de pré-exposition, - acquisition principale d'images résultant de la traversée de l'organe utilisant des doses de rayons X supérieures à la dose utilisée pour l'acquisition de l'image de pré-exposition, - extraction des zones de l'image de pré-exposition correspondant à la projection des éléments radio-opaques ; - détermination de la contribution du rayonnement X diffusé en tout point de l'image de l'organe à partir desdites zones extraites de l'image de pré-exposition.
Selon un deuxième aspect, l'invention concerne également un procédé de mammographie d'un organe par un système comprenant une source émettrice de rayons X disposée en face d'un détecteur, l'organe étant positionné entre la source et le détecteur, les conditions d'acquisition desdites images étant déterminées par exploitation des caractéristiques d'une image de pré-exposition de l'organe, ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de : - positionnement d'un masque comprenant des éléments radio-opaques entre l'organe et la source, - acquisition d'une image de pré-exposition de l'organe, ladite image de pré-exposition résultant de la traversée de l'organe par une première dose de rayons X émis inférieure à la dose nécessaire pour réaliser les images désirées et comprenant des zones correspondant à la projection des éléments radio-opaques ; - retrait du masque comprenant des éléments radio-opaques de manière à ce qu'il ne soit plus positionné entre l'organe et la source, - acquisition principale d'images résultant de la traversée de l'organe par des doses émises de rayons X supérieures à la dose émise pour l'acquisition de l'image de pré-exposition, - extraction des zones de l'image de pré-exposition correspondant à la projection des éléments radio-opaques, - détermination de la contribution du rayonnement X diffusé en tout point de l'image de l'organe à partir desdites zones extraites de l'image de pré-exposition. - établissement de coefficient(s) résultant de la différence de dose entre l'acquisition de l'image de pré-exposition et l'acquisition principale, - utilisation de ces coefficients pour mise à l'échelle de la contribution du rayonnement X diffusé à l'image de l'organe, - soustraction de l'image obtenue lors de l'acquisition principale du terme de rayonnement X diffusé de manière à obtenir une image finale sans diffusion.
Selon un troisième aspect, l'invention concerne un produit de programme d'ordinateur comprenant des instructions de code enregistrées sur un support utilisable dans un ordinateur, caractérisé en ce qu'il comprend des instructions pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications précédentes.
Selon un quatrième aspect, l'invention concerne un système de mammographie par rayons X, comprenant une source d'émission de rayons X disposée en face d'un détecteur, un organe visé étant positionné entre la source et le détecteur, ledit système étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre : - un masque comprenant des éléments radio-opaques pouvant être positionné entre la source et l'organe, - une unité de traitement, l'unité de traitement comprenant un calculateur réalisant des opérations de traitement d'une image de pré-exposition comprenant des zones correspondant aux projections des éléments radio-opaques, de manière à extraire ces zones de l'image de pré-exposition correspondant à la projection des éléments radio-opaques et à déterminer la diffusion des rayons X dans l'organe à partir desdites zones extraites de l'image de pré-exposition.
En variante, ce système peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises indépendamment ou en combinaison ; - un actuateur mécanique déplaçant le masque entre une position d'acquisition dans laquelle elle se trouve interposée entre l'organe et la source, et une position repliée dans laquelle elle se trouve hors de la trajectoire des rayons X allant de la source à l'organe ; - le masque comprend au moins un élément radio-opaque de forme allongée disposé sensiblement radialement par rapport à l'organe, de manière à recouvrir au moins partiellement l'organe, ce recouvrement étant typiquement minoritaire ; - le masque comprend en outre au moins un élément radio-opaque disposé sensiblement aligné sur une bordure de l'image acquise, de manière à recouvrir au moins partiellement l'organe ; - le masque est réalisé en matériau souple, et est enroulé autour d'un tambour rotatif, dont la rotation entraîne le déplacement du masque. - les éléments radio-opaques du masque couvrent un maximum de 10% de la surface de projection des rayons X émis par la source.
PRESENTATION DES FIGURES D'autres caractéristiques, buts et avantages de l'invention ressortiront de la description qui suit, qui est purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue en regard des dessins annexés, sur lesquels : - la figure 1 présente un mode de réalisation de système d'imagerie par rayons X selon l'invention ; - les figures 2, 3 et 4 présentent des modes de réalisation particuliers de grilles ; - les figures 5 et 6 présentent des variantes d'un procédé de correction d'image, - la figure 7 présente une application de ce procédé de correction à un procédé de mammographie.
DESCRIPTION DETAILLEE Système d'imagerie
La figure 1 présente un système de mammographie selon un mode de réalisation particulier de l'invention.
Tel qu'illustré sur cette figure, le système 1 comprend un bras 2 auquel sont fixés respectivement une source 3 d'émission de rayons X, et un détecteur 4 disposé en face de la source 3.
La source 3 est adaptée pour émettre différentes valeurs de dose de rayons X, notamment des valeurs de dose permettant l'acquisition d'images de pré-exposition et d'images conventionnelles dont les conditions d'acquisition sont déterminées en fonction des données acquises via l'image de pré-exposition. Ces rayons X émis par la source 3 sont captés par le détecteur 4, qui les transforme en signaux et génère des images à partir de ces signaux.
Une image de pré-exposition est une image acquise avec une dose de rayons X émis relativement faible par rapport aux images conventionnellement utilisées pour obtenir le rendu final, et permettant de déterminer les conditions d'acquisition des images ultérieures en déterminant notamment les propriétés d'atténuation de l'organe que l'on souhaite visualiser, ainsi que décrit dans le document US6292536.
L'utilisation de doses faibles permet de ne pas accroitre de manière excessive la dose de rayons X à laquelle est exposé l'organe visé.
Le système 1 comprend également un support 5 adapté pour qu'y soit disposé un organe O d'un sujet, typiquement le sein d'un sujet dans le cas de mammographie; le support 5 étant agencé de sorte que l'organe O soit situé entre la source 3 et le détecteur 4. Une plaque de compression 11 vient compresser l'organe O sur le support 5.
Le système 1 tel qu'illustré comprend en outre : - une unité de traitement 6, adaptée pour réaliser notamment le traitement des signaux envoyés par le détecteur 4, et la correction des images, et - un actuateur 7 relié à un masque 8 comprenant des éléments radio-opaques, l'actuateur 7 étant typiquement un élément mécanique permettant de déplacer le masque 8 entre une position d'acquisition dans laquelle elle se trouve interposée entre l'organe O et la source 3, et une position repliée dans laquelle elle se trouve hors de la trajectoire des rayons X allant de la source 3 à l'organe O. Cet actuateur 7 peut réaliser le déplacement du masque 8 de manière automatisée ou être piloté par l'utilisateur.
Le mouvement du masque 8 peut être réalisé par rotation autour d'un axe horizontal ou vertical, ou par translation. Le mouvement de translation du masque 8 peut par exemple être réalisé via un tambour à rappel rapide sur lequel le masque 8 serait enroulé, et dont la rotation entraîne le déplacement du masque 8, pour le mettre en position entre l'organe O et la source 3 ou pour le mettre en position repliée.
Le masque est alors réalisé en matériau souple, de manière à permettre son enroulement sur le tambour.
L'unité de traitement comprend typiquement un calculateur 13, pouvant par exemple être composé de un ou plusieurs ordinateurs, un ou plusieurs processeurs, de micro contrôleurs, etc... Le calculateur 13 permet de réaliser des opérations de traitement et de correction d'image, typiquement une image de pré-exposition de manière à extraire des zones de l'image de pré-exposition telles que des zones correspondant à la projection d'éléments radio-opaques et à déterminer la contribution du rayonnement X diffusé à l'image de l'organe O à partir de ces zones extraites de l'image de pré-exposition.
L'unité de traitement 6 telle qu'illustrée est couplée à une unité mémoire 12, qui peut être intégrée ou séparée de l'unité de traitement 6. Cette unité de mémoire permet le stockage des données telles que les images, et peut par exemple être un disque dur, un CD-ROM, une mémoire ROM/RAM ou tout autre moyen adapté. L'unité de traitement 6 peut comprendre un dispositif de lecture (non représenté) par exemple un lecteur de CD-ROM, pour lire les instructions du procédé d'imagerie (qui va être décrit dans la suite) d'un support d'instructions (non montré), comme une disquette ou un CD- ROM. En variante, l'unité de traitement 6 exécute les instructions du procédé d'imagerie (qui va être décrit dans la suite) stockées dans des micro logiciels (non représentés).
Le masque 8 est composée d'éléments radio-opaques, typiquement réalisés en matériaux de numéro atomique élevé (entre 20 et 40 ou supérieur à 70) et de densité supérieure à 5, tels que Plomb, Or, Cuivre ou Tungstène et assemblés de manière rigide de manière à conserver un positionnement relatif constant les uns par rapport aux autres. Ces éléments peuvent être disposés selon plusieurs configurations, dont des exemples seront décrits par la suite. Leurs formes peuvent notamment varier : ils peuvent être rectilinéaires, courbés, avoir des sections parallélépipédiques ou circulaires, ou tout autre forme adaptée.
Les éléments radio-opaques du masque 8 couvrent typiquement un maximum de 10% de la surface de projection des rayons X émis par la source 3, de manière à ne pas perturber l'acquisition de l'image de pré-exposition pour sa fonction de détermination des conditions d'acquisition des images ultérieures, et pour que la diffusion des rayons X demeure sensiblement inchangée en présence ou non du masque 8.
Le masque 8 est typiquement disposé en sortie de la source de rayons X, ou à proximité de l'organe visé, par exemple au niveau de la plaque 10 de compression 11 dans le cas d'un système de mammographie.
Le masque 8 peut par exemple être réalisée en découpant des ouvertures dans une plaque composée d'un matériau radio-opaque, par exemple avec un LASER ou en employant des techniques similaires à 15 celles utilisées pour la formation de circuits imprimés. Selon une autre variante, les éléments radio-opaques peuvent être fixés individuellement sur un support en matériau sensiblement transparent aux rayons X.
Préférentiellement, l'actuateur 7 adapte le positionnement du masque 8 20 en fonction de la forme de l'organe O. A titre d'exemple, lorsque l'organe O est un sein, le masque 8 est typiquement disposé de manière à être sensiblement perpendiculaire au contour typique d'un sein.
La figure 2 présente un mode de réalisation de masque 8 comprenant 25 des éléments radio-opaques radiaux 9. Les éléments radio-opaques radiaux sont typiquement disposés radialement à partir d'une des faces du masque 8 correspondant sensiblement à un point central de l'organe O. On illustre ainsi la projection I de l'organe O sur le masque 8, typiquement un sein d'un sujet. 30 La figure 3 présente une autre variante de masque 8 comprenant ici des éléments radio-opaques parallèles 10, ici disposés dans le sens de la longueur du masque 8. D'autres modes de réalisation sont bien entendus possibles, notamment des modes dans lesquels les éléments radio-opaques sont disposés parallèlement dans le sens de la largeur du masque 8, ou inclinés selon un angle donné.
La figure 4 présente une variante du masque 8 comprenant à la fois des éléments radio-opaques radiaux 9 et un élément radio-opaque parallèle 10, qui est ici disposé selon une bordure du masque 8.
Dans les trois modes de réalisation illustrés, on observe que la projection I de l'organe O sur le masque 8 est au moins partiellement recouverte par les éléments radio-opaques 9 ou 10, de manière à s'assurer que l'image de l'organe O comprennent des zones correspondant à la projection des éléments radio-opaques. On observe également que les différents éléments opaques 9 et 10 sont espacés les uns des autres, afin d'éviter des intersections qui produiraient des zones de concentration de ces éléments opaques 9 et 10.
Procédé d'imagerie La figure 5 présente une représentation schématique des étapes d'un mode de réalisation d'un procédé de correction d'images d'un organe obtenues via un système de mammographie par rayons X selon l'invention. 25 Le procédé tel que représenté comprend les étapes suivantes : - une étape d'acquisition 20 d'une image de pré-exposition de l'organe, ladite image de pré-exposition comprenant des zones correspondant à la projection des éléments radio-opaques tels que décrits précédemment ; 30 - une étape d'extraction 23 des zones de l'image de pré-exposition correspondant à la projection des éléments radio-opaques ; - une étape de détermination 24 de la diffusion des rayons X dans l'organe à partir desdites zones extraites de l'image de pré-exposition.20 L'étape d'acquisition 20 consiste à obtenir une image de pré-exposition de l'organe O visée, via l'émission de rayons X au travers de l'organe O lors de l'étape d'acquisition 20.
La réalisation de l'image de pré-exposition est effectuée via l'émission de rayons X par la source 3 d'émission de rayons X, qui vont ensuite traverser l'organe O, puis ensuite être captés par le détecteur 4 qui va venir capter les rayons X ayant traversés l'organe O et les transformer en signaux. Une dose relativement faible de rayons X est émise, cette image de pré-exposition étant réalisée afin de déterminer les conditions d'acquisition d'images ultérieures servant au diagnostic.
L'étape d'extraction 23 consiste à identifier et extraire les zones de l'image de pré-exposition acquise précédemment correspondant aux projections des éléments radio-opaques du masque 8.
L'étape de détermination 24 consiste à déterminer, à partir des projections des éléments radio-opaques, la diffusion des rayons X lors de leur passage au travers de l'organe O.
En l'absence de diffusion, la dose dans les zones correspondant à la projection des éléments radio-opaques du masque 8 devrait être nulle, les rayons X étant bloqués par les éléments radio-opaques. Toutefois, on observe sur ces zones des doses qui correspondent à la diffusion des rayons X par les zones adjacentes aux zones correspondant à la projection des éléments radio-opaques.
Ainsi, le relevé de ces doses, et le traitement des signaux correspondants par une unité de traitement 6 ou un calculateur 13 permet de réaliser une interpolation de la diffusion des rayons X sur l'ensemble de l'organe O.
La détermination de la diffusion des rayons X lors de leur traversée de l'organe O peut être réalisée au moyen de méthodes d'interpolation linéaire, bilinéaire ou spline, de telles méthodes étant bien connues de l'homme de l'art.
Le document « Dual-energy x-ray projection imaging : two sampling schemes for the correction of scattered radiation », Med.Phys. Vol 15, p732-748 (1988) de Wagner, F.C., Macovski, AK and Nishimura D.G. présente un exemple de méthode d'interpolation pouvant être utilisé dans le cadre de la présente invention.
En variante, cette détermination peut être réalisée en réalisant une approximation paramétrique de la diffusion, dont les paramètres vont être déterminés en fonction des zones correspondant à la projection des éléments radio-opaques sur lesquelles on ne relève que le diffusé, ce qui permet alors ensuite de déterminer la diffusion des rayons X sur l'ensemble de l'organe O.
La figure 6 illustre une variante de ce procédé comprenant deux étapes supplémentaires de traitement.
Dans cette variante, le procédé comprend une étape de pré-traitement 22 préalablement à l'étape d'extraction 23, de manière à filtrer le bruit résultant de l'étape d'acquisition 20, et ainsi à faciliter les étapes d'extraction 23 et de détermination 24 de la diffusion des rayons X dans l'organe O.
Le procédé tel qu'illustré sur la figure 6 comprend de plus une étape de post-traitement 25 suite à l'étape de détermination 24. De la même manière que l'étape de pré-traitement 22, cette étape de post-traitement consiste typiquement en un filtrage du bruit présent sur l'image réalisée, ici afin d'avoir un résultat plus homogène.
Lors des étapes de pré-traitement 22 et de post-traitement 25, le filtrage est typiquement réalisé au moyen d'un filtre passe bas ou médian, ou via tout autre dispositif de filtrage adapté.
Le procédé tel que décrit permet donc de déterminer la diffusion des rayons X dans l'organe suite à l'acquisition d'une image de pré-exposition, et ainsi de disposer de données précises sur la diffusion pour un organe spécifique, sans nécessiter d'acquisition supplémentaire. Il permet en outre de ne pas altérer l'image finale, en n'interposant pas d'éléments radio-opaques entre l'organe et la source lors de l'acquisition des images principales utilisées pour le diagnostic.
La figure 7 illustre un procédé d'imagerie médicale mettant en oeuvre le procédé présenté sur la figure 5.
Cette variante comprend les étapes suivantes : - une étape de positionnement 19 du masque 8 entre l'organe O et la source 3 d'émission de rayons X, préalablement à l'acquisition 20 de l'image de pré-exposition, - une étape d'acquisition 20 de l'image de pré-exposition telle que décrite précédemment, l'image de pré-exposition étant typiquement acquise lors de cette étape ; - une étape de retrait 21 du masque, de manière à ce qu'elle ne se trouve plus sur la trajectoire des rayons X qui vont traverser l'organe O, un tel retrait étant typiquement réalisé de manière automatique par un actuateur ; - une étape d'acquisition principale 26 d'images résultant de la traversée de l'organe par des rayons X utilisant des doses supérieures à la dose de rayons X utilisée pour l'acquisition de l'image de pré-exposition, ces doses étant déterminées au moyen des informations recueillies lors de la première étape d'acquisition 20; - une étape d'extraction 23 telle que décrite précédemment, - une étape de détermination 24 telle que décrite précédemment, - une étape d'établissement 28 d'un ou plusieurs coefficients pour mise à l'échelle de la contribution du rayonnement X diffusé à l'image de l'organe, ces coefficients résultant de la différence entre la dose émise de rayons X pour l'acquisition de l'image de pré-exposition et les doses de rayons X émises pour l'acquisition principale, de manière à appliquer ce(s) coefficient(s) à la diffusion des rayons X pour la dose émise de rayons X lors de l'acquisition de l'image de pré-exposition afin de déterminer la diffusion dans l'organe O aux doses émises lors de l'acquisition principale ; cette étape d'établissement 28 pouvant être réalisée avant ou après l'étape de détermination 24 ; - une étape de génération 30 d'une image finale de l'organe O, ladite génération tant réalisée à partir des images acquises lors de l'étape d'acquisition principale 26 et éventuellement à partir de la première image acquise lors de la première étape d'acquisition 20. La modélisation est typiquement réalisée via des méthodes bien connues de l'homme de l'art ne prenant pas en compte la diffusion des rayons X ; complétées par un traitement afin d'aboutir à une image finale dans laquelle la diffusion des rayons X a été supprimée. Le traitement consiste typiquement à effectuer une soustraction entre l'image intermédiaire déterminée précédemment et le terme de rayonnement X diffusé de l'image obtenue lors de l'acquisition principale. L'image finale est ainsi corrigée, de manière à ne pas présenter les défauts engendrés par la diffusion des rayons X.
En variante, ce procédé d'imagerie médicale peut comprendre les étapes de traitement supplémentaires illustrées sur la figure 6 et déjà décrites précédemment.
L'invention permet donc de réaliser une utilisation double de l'image de pré-exposition. Cette image de pré-exposition est en effet conventionnellement acquise pour la détermination des conditions d'acquisition des images ultérieures servant à la réalisation du diagnostic.
L'invention permet de l'exploiter également afin de déterminer la diffusion des rayons X dans l'organe visé. La présence du masque 8 pour l'acquisition de cette image de pré-exposition n'est pas pénalisante pour le diagnostic, dans la mesure où cette image de pré-exposition n'est pas une image exploitée pour la réalisation d'un diagnostic.
L'invention ne nécessite donc pas l'acquisition d'une image supplémentaire par rapport à un procédé de mammographie conventionnel, et permet de réaliser une correction des images acquises en améliorant grandement la qualité.

Claims (9)

  1. REVENDICATIONS1. Procédé de correction d'images d'un organe (0) obtenues par un système de mammographie comprenant une source émettrice de rayons X disposée en face d'un détecteur, l'organe (0) étant positionné entre la source et le détecteur, les conditions d'acquisition desdites images étant déterminées par exploitation des caractéristiques d'une image de pré-exposition de l'organe (0), ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de : - positionnement (19) d'un masque comprenant des éléments radio-opaques entre l'organe (0) et la source préalablement à l'acquisition (20) de l'image de pré-exposition, - acquisition (20) d'une image de pré-exposition de l'organe (0) pour la détermination des conditions d'acquisition d'images principales, ladite image de pré-exposition comprenant des zones correspondant à la projection des éléments radio-opaques ; - retrait (21) du masque comprenant des éléments radio-opaques de manière à ce qu'elle ne soit plus positionnée entre l'organe (0) et la source suite à l'acquisition (20) de l'image de pré-exposition, - acquisition principale (26) d'images résultant de la traversée de l'organe (0) utilisant des doses de rayons X supérieures à la dose utilisée pour l'acquisition de l'image de pré-exposition, - extraction (23) des zones de l'image de pré-exposition correspondant à la projection des éléments radio-opaques ; - détermination (24) de la contribution du rayonnement X diffusé en tout point de l'image de l'organe à partir desdites zones extraites de l'image de pré-exposition.
  2. 2. Procédé de mammographie par un système comprenant une source émettrice de rayons X disposée en face d'un détecteur, l'organe étant positionné entre la source et le détecteur les conditions d'acquisition desdites images étant déterminées par exploitation des caractéristiquesd'une image de pré-exposition de l'organe, ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de : - positionnement (19) d'un masque (8) comprenant des éléments radio-opaques entre l'organe (0) et la source, - acquisition (20) d'une image de pré-exposition de l'organe (0), ladite image de pré-exposition résultant de la traversée de l'organe (0) par une première dose de rayons X émis et comprenant des zones correspondant à la projection des éléments radio-opaques ; - retrait (21) du masque (8) comprenant des éléments radio-opaques de manière à ce qu'il ne soit plus positionné entre l'organe (0) et la source (3), - acquisition principale (26) d'images résultant de la traversée de l'organe (0) utilisant des doses de rayons X supérieures à la dose utilisée pour l'acquisition de l'image de pré-exposition, - extraction (23) des zones de l'image de pré-exposition correspondant à la projection des éléments radio-opaques, - détermination (24) de la diffusion des rayons X dans l'organe à partir desdites zones extraites de l'image de pré-exposition, - établissement (28) de coefficient(s) résultant de la différence de dose entre l'acquisition (20) de l'image de pré-exposition et l'acquisition principale (26), - utilisation de ces coefficients pour mise à l'échelle de la contribution du rayonnement X diffusé à l'image de l'organe, - soustraction de l'image obtenue lors de l'acquisition principale du 25 terme de rayonnement X diffusé de manière à obtenir une image finale sans diffusion.
  3. 3. Produit de programme d'ordinateur comprenant des instructions de code enregistrées sur un support utilisable dans un ordinateur, 30 caractérisé en ce qu'il comprend des instructions pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications précédentes.
  4. 4. Système (1) de mammographie d'un organe (0) par rayons X, comprenant une source (3) d'émission de rayons X disposée en face d'un détecteur (4), un organe (0) visé étant positionné entre la source (3) et le détecteur (4), ledit système (1) étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre : - un masque (8) comprenant des éléments radio-opaques pouvant être positionnée entre la source (3) et l'organe (0), - une unité de traitement (6), l'unité de traitement (6) comprenant un calculateur (13) réalisant des opérations de traitement d'une image de pré-exposition comprenant des zones correspondant aux projections des éléments radio-opaques, de manière à extraire ces zones de l'image de pré-exposition correspondant à la projection des éléments radio-opaques et à déterminer la diffusion des rayons X dans l'organe (0) à partir desdites zones extraites de l'image de pré-exposition.
  5. 5. Système (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend un actuateur (7) mécanique déplaçant le masque (8) entre une position d'acquisition dans laquelle elle se trouve interposée entre l'organe (0) et la source (3), et une position repliée dans laquelle elle se trouve hors de la trajectoire des rayons X allant de la source (3) à l'organe (0).
  6. 6. Système (1) selon l'une des revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que le masque (8) comprend au moins un élément radio-opaque disposé sensiblement radialement par rapport à l'organe (0), de manière à recouvrir au moins partiellement l'organe (0).
  7. 7. Système (1) selon l'une des revendications 4 à 6 caractérisé en ce que le masque (8) comprend en outre au moins un élément radio-opaque disposé sensiblement aligné sur une bordure de l'image acquise, de manière à recouvrir au moins partiellement l'organe (0). 5
  8. 8. Système selon l'une des revendications 4 à 7, caractérisé en ce que ledit masque (8) est réalisé en matériau souple, et est enroulé autour d'un tambour rotatif, dont la rotation entraîne le déplacement dudit masque (8).
  9. 9. Système selon l'une des revendications 4 à 8, caractérisé en ce que les éléments radio-opaques du masque (8) couvrent un maximum de 10% de la surface de projection des rayons X émis par la source (3).
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