JP2017518099A - コンピュータ断層撮影(ct)ハイブリッドデータ収集 - Google Patents

コンピュータ断層撮影(ct)ハイブリッドデータ収集 Download PDF

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Abstract

イメージングシステム200は、検査領域を横切る放射線を放出する放射線ソース208を含む。イメージングシステムは、検査領域を横切る放射線を受けるハイブリッドデータ収集システム212を更に含む。ハイブリッドデータ収集システムは、全視野の副部分に広がる位相コントラスト副部分304を含む。ハイブリッドデータ収集システムは、全視野に広がる積分部分302、702、804、806、902又はスペクトル部分402、704、706、802、1002のうちの少なくとも1つを更に含む。ハイブリッドデータ収集システムは、位相コントラスト信号と、積分信号又はスペクトル信号のうちの少なくとも1つとを生成する。イメージングシステムは、検査領域を示す容積イメージデータを生成するために、位相コントラスト信号と、積分信号又はスペクトル信号のうちの少なくとも1つとを再構成する、再構成器216を更に含む。

Description

下記は一般にデータ収集に関し、より具体的にはコンピュータ断層撮影(CT)のためのハイブリッド位相コントラストデータ収集のシステム及び/又は方法に関する。
CTを用いて、スキャン対象物の構成要素の吸収断面積における差によってコントラストが取得される。これは、骨などの高吸収構造が、比較的弱い吸収構造の基質、例えば人体の周囲組織に埋め込まれている場合に良好な結果を生む。しかしながら、同様の吸収断面を備える異なる形の組織が検査される場合(例えば、マンモグラフィ又は腹部イメージング)、X線吸収コントラストは比較的乏しい。したがって、現在の病院ベースのX線システムで取得される吸収放射線写真において病理性組織と非病理性組織とを区別することは、或る組織組成では引き続き困難である。
位相コントラストイメージングは、上記のコントラスト限界を克服する。一般に、こうしたイメージングはX線格子を利用して、位相コントラストでのX線画像の収集を可能にし、スキャン対象物に関する追加情報を提供する。位相コントラストイメージングを用いて、スキャン対象物によって回析されたX線照射の散乱成分に基づく画像が生成される。そこで、スキャン対象物における非常にわずかな密度差を非常に高い解像度で表示することができる。例示の位相コントラストイメージングシステムは、2010年12月3日出願の「Phase Contrast Imaging」という名称の特許出願US20120243658A1号で考察されており、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。図1は、US20120243658A1号からの例示の構成を示す。
図1において、X線ソース102及び検出器アレイ104は、検査部位106を横切って互いに向かい合って配置される。ソース格子108がソース102に隣接し、吸収体(又はアナライザ)格子110が検出器アレイ104に隣接し、位相格子112が対象物114と吸収体格子110との間にある。ソース格子108は位相格子112から距離(「l」)116だけ離れている。位相格子112は吸収体格子110から距離(「d」)118だけ離れており、これはタルボット距離に対応している(
ここで、λは入射放射線の波長である)。ソース格子108、位相格子112、及び吸収体格子110はそれぞれ、格子ライン周期p、p、及びpを有し、
及び
である。
ソース格子108は、個々にコヒーレントであるが相互にインコヒーレントなソースのアレイを作成する。ビーム経路内の対象物114は、X線の各コヒーレントサブセットに対してわずかな屈折を生じさせ、これは対象物の局部位相勾配に比例する。この小さな角度変位が結果として、位相格子112と吸収体格子110との組み合わせによって局部的に伝達される強度に変化を生じさせる。位相格子112はビームスプリッタとして動作し、基本的に入射X線ビームを2つの1次回析に分割する。回析ビームは、干渉し、タルボ距離で、位相格子の半分に1/(l+d)によって定義される幾何学拡大係数を掛けたものに等しい、線形周期フリンジパターンを形成する。
ビーム内の対象物114上の屈折によって誘発されるような入射波面の摂動は、フリンジの局所変位につながる。吸収体格子110は検出器アレイ104に対する伝達マスクとして動作し、局所フリンジ位置を信号強度変動に変換する。したがって、検出される信号プロファイルは、対象物114によって誘発される位相シフトに関する定量的情報を含む。位相情報を符号化及び抽出するために、位相ステッピング手法が利用されてきた。この手法を用いて、吸収体格子110は、格子ライン周期にわたる所定のステップサイズ移動を介して位相格子112に対して横方向に平行移動され、これは格子のラインに対して垂直である。
各格子ステップで測定が行われ、いくつかの(例えば8つの)格子ステップ及び測定が投影に採用される。3D収集の場合、対象物114がソース102、格子108、110、及び112、並びに検出器アレイ104に対して回転するか、又はソース102、格子108、110、及び112、並びに検出器アレイ104が対象物114の周囲を(少なくとも180度とファン角とを加えた角度にわたって)回転し、所定数の投影(例えば1000)が回転の異なる角度ビューから収集される。残念なことに、スペクトル(エネルギー分解及び/又は光子計数)検出器を含むCTシステムと同様に、位相コントラストイメージング用に構成されたCTシステムは、非位相コントラストシステムに比べて高額となる傾向があり、法外な費用につながる可能性がある。
本明細書で説明する態様は、前述の問題及び他の問題に対処する。
以下、ハイブリッドデータ収集システムを備えるCTスキャナについて説明する。ハイブリッドデータ収集システムは、積分検出器セクション並びに/或いはエネルギー分解及び/又は光子計数セクションのうちの少なくとも1つに関連して、位相コントラストサブセクションを含む。したがって本明細書で説明するCTスキャナは、フル(非ハイブリッド)位相コントラストデータ収集システムを備える位相コントラストCTスキャナに比べて、低コストでの位相コントラストイメージングが可能である。
一態様において、イメージングシステムは、検査領域を横切る放射線を放出する放射線ソースを含む。イメージングシステムは、検査領域を横切る放射線を受けるハイブリッドデータ収集システムを更に含む。ハイブリッドデータ収集システムは、全視野の副部分に広がる位相コントラスト副部分を含む。ハイブリッドデータ収集システムは、全視野に広がる積分部分又はスペクトル部分のうちの少なくとも1つを更に含む。ハイブリッドデータ収集システムは、位相コントラスト信号と、積分信号又はスペクトル信号のうちの少なくとも1つとを生成する。イメージングシステムは、検査領域を示す容積イメージデータを生成するために、位相コントラスト信号と、積分信号又はスペクトル信号のうちの少なくとも1つとを再構成する、再構成器を更に含む。
別の態様において、方法は、放射線ソースを用いて検査領域を介して放射線を伝送することを含む。方法は、ハイブリッドデータ収集システムを用いて検査領域を横切る放射線を受けることを更に含む。ハイブリッドデータ収集システムは、全視野に広がる積分部分又は全視野に広がるスペクトル部分のうちの少なくとも1つ、及び、視野の副部分に広がる位相コントラスト副部分を含む。ハイブリッドデータ収集システムは、積分信号又はスペクトル信号のうちの少なくとも1つ、及び位相コントラスト信号を生成する。
別の態様において、イメージングシステムは、検査領域を横切る放射線を受けるハイブリッドデータ収集システムを含む。ハイブリッドデータ収集システムは、位相コントラスト検出器サブシステム及び非位相コントラスト検出器サブシステムを含む、少なくとも2つの異なるタイプの検出器サブシステムを含む。
本発明は、様々な構成要素及び構成要素の配置構成、並びに様々なステップ及びステップの配置構成の形を取ることができる。図面は、好ましい実施形態を示すためのみのものであり、本発明を限定するものとして解釈されることはない。
従来技術の位相コントラストデータ収集システムを示す図である。 少なくとも位相コントラスト副部分を含むハイブリッドデータ収集システムを備えるイメージングシステムを概略的に示す図である。 対称的に位置付けられた位相コントラスト部分及び積分部分を備える、ハイブリッドデータ収集システムの例を概略的に示す図である。 対称的に位置付けられた位相コントラスト部分及び積分部分を備える、ハイブリッドデータ収集システムの別の例を概略的に示す図である。 対称的に位置付けられた位相コントラスト部分及びスペクトル部分を備える、ハイブリッドデータ収集システムの別の例を概略的に示す図である。 非対称的に位置付けられた位相コントラスト部分及びスペクトル部分を備える、ハイブリッドデータ収集システムの別の例を概略的に示す図である。 対称的に位置付けられた位相コントラスト部分と1つの積分副部分及び複数のスペクトル副部分とを備える、ハイブリッドデータ収集システムの別の例を概略的に示す図である。 対称的に位置付けられた位相コントラスト部分と1つのスペクトル副部分及び複数の積分副部分とを備える、ハイブリッドデータ収集システムの別の例を概略的に示す図である。 積分副部分の副部分をカバーしスペクトル副部分はカバーしない、対称的に位置付けられた位相コントラスト部分を備える、ハイブリッドデータ収集システムの別の例を概略的に示す図である。 スペクトル副部分の副部分をカバーし積分副部分はカバーしない、対称的に位置付けられた位相コントラスト部分を備える、ハイブリッドデータ収集システムの別の例を概略的に示す図である。 スペクトル副部分と積分副部分の副部分とをカバーする、非対称的に位置付けられた位相コントラスト部分を備える、ハイブリッドデータ収集システムの別の例を概略的に示す図である。 積分副部分とスペクトル副部分の副部分とをカバーする、非対称的に位置付けられた位相コントラスト部分を備える、ハイブリッドデータ収集システムの別の例を概略的に示す図である。 本明細書で説明する実施形態に従った方法を示す図である。
初めに図2を参照すると、コンピュータ断層撮影(CT)スキャナなどの例示のイメージングシステム200が概略的に示されている。
回転ガントリ204が静止ガントリ202によって回転可能に支持され、縦軸すなわちz軸について検査領域206の周りを回転する。x線管などの放射線ソース208が回転ガントリ204によって支持され、回転ガントリ204と共に回転し、検査領域206及びその内部の被験者又は対象物の一部を横切る放射線を放出する。ソース格子210がソース208に隣接して配設され、検査領域206を横切る放射線が少なくとも個々にコヒーレントであるが相互にインコヒーレントな線の副部分を含むように、放射線ビームの副部分をフィルタリングする。放射線ソース208がこうした線を作り出す場合、ソース格子210は省略可能である。
ハイブリッドデータ収集システム212が、検査領域206を隔てて放射線ソース208の反対側に位置付けられる。ハイブリッドデータ収集システム212は、z軸方向に沿って延在する複数行の検出器ピクセルを備える1次元又は2次元のアレイを含む。ハイブリッドデータ収集システム212は、検査領域206を横切る放射線を検出し、信号又はそれを示す投影データを生成する。以下でより詳細に説明するように、1インスタンスにおいて、ハイブリッドデータ収集システム212は、積分部分、スペクトル部分、又は積分副部分及びスペクトル副部分に関連して位相コントラストイメージングを含む、異なる検出部分を含む。一般に、位相コントラストイメージング副部分によってカバーされていない検出器ピクセル列の数は少なくとも1であるが、全部よりは少ない。
積分部分/副部分は、吸収投影pabsorb(u,v,θ)を生成し、ここでu/vは行/列座標でありθは投影角度である。スペクトル部分/副部分は、光電効果投影:pphoto(u,v,θ)、コンプトン効果投影:pcompton(u,v,θ)、吸収投影:pabsorb(u,v,θ)(前者2つを組み合わせた結果)、及び/又は、選択された基底関数当たりの相対寄与を伴う投影を生成する。2つ以上の基底関数は、スペクトル検出器が2つ以上のチャネルを含む場合に抽出可能である。位相コントラスト副部分は、吸収投影:pabsorb(u,v,θ)、微分位相投影:pphase(u,v,θ)、及び暗視野投影:pdark(u,v,θ)を生成する。位相投影及びコンプトン投影の関係は、pphase(u,v,θ)=Kcompton(u,v,θ)である。
コンピューティングシステムはオペレータコンソール214として働き、モニタなどの人間が読み取れる出力デバイスと、キーボード、マウスなどの入力デバイスとを含む。コンソール214は、オペレータがグラフィカルユーザインターフェース(GUI)及び/又は他のものを介してスキャナ200と対話できるようにする。例えばユーザは、オペレータコンソール214の入力デバイスを採用して、位相コントラストイメージングプロトコル、スペクトルイメージングプロトコル、及び/又は非位相コントラスト、非スペクトル(又は従来型)イメージングプロトコルを選択することができる。再構成器216は投影データを再構成し、それを示す容積データを生成する。カウチなどの被験者支持体218は、例えばスキャンの前、途中、及び/又は後に、検査領域206内で被験者を支持する。
図3〜図12は、ハイブリッドデータ収集システム212の様々な異なる構成を概略的に示す。図示された構成は限定的ではなく、本明細書において他の構成が企図されることが理解されよう。図2に関連して上記で簡単に考察したように、ソース格子210は全視野をカバーするか、又は視野の副部分のみをカバーすることができる。図3〜図12は放射線ビーム300を示し、これは、ソース格子210と、検査領域206内の被験者又は対象物の一部を横切った後のビームである。図3〜図12の例における検出器アレイは、例示の目的ですべて平面的に示されている。しかしながらそれらは、例えば図2に示されるように焦点に集中することができる。
最初に図3を参照すると、ハイブリッドデータ収集システム212は全視野に広がる積分部分302を含む。ハイブリッドデータ収集システム212は、位相格子306と、積分部分302と位相格子306との間に配設されたアナライザ格子308とを含む、位相コントラスト部分304を更に含む。この例において、位相コントラスト部分304は視野の副部分に広がる。特に、図示された位相コントラスト部分304は、積分部分302の対向する端部に位置付けられる周辺端部領域312及び314についてではなく、積分部分302の中央領域310について対称的に配設される。
図示された例は、ハイブリッドデータ収集システム212に対して、広再構成又は全再構成視野(RFOV)直径316及び狭再構成又は中央再構成視野(RFOV)直径318を含む、少なくとも2つの再構成視野の直径を示す。図3の構成では、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンの場合、全RFOVに対する吸収投影が収集可能であり、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンの場合、狭RFOVに対する位相投影及び暗視野投影が収集可能である。
図3において、位相コントラスト部分304の長さは、少なくとも180度(に加えてファン角)をカバーするスキャンの場合、頭部、心臓などの或る対象物について、狭視野RFOVに対する位相コントラスト投影の完全セットが取得できるように構成される。狭RFOVよりも大きい対象物の場合、位相コントラスト投影は不完全となり、位相及び暗視野に対応するイメージは、狭RFOVのみをカバーすることになる。これらの部分的投影からのイメージ再構成は、例えばフィルタ補正逆投影タイプの再構成が使用される場合、イメージ内に現れる切り捨てアーティファクトにつながる可能性がある。こうした狭視野の非限定的な例は、直径約250ミリメートルである。
図4に進むと、ハイブリッドデータ収集システム212は、全視野に広がる積分部分302を含む。ハイブリッドデータ収集システム212は、位相格子306と、積分部分302と位相格子306との間に配設されたアナライザ格子308とを備える、位相コントラスト部分304を更に含む。しかしながらこの例では、位相コントラスト部分304は積分部分302について、中央領域310及び周辺端部領域314に広がるように非対称的に配設される。図示されていない変形において、位相コントラスト部分304は積分部分302について、中央領域310及び周辺端部領域312に広がるように非対称的に配設される。全RFOVに対する吸収投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて取得可能であり、位相投影及び暗視野投影は、180度(に加えてファン角)スキャンについては狭RFOVに対して、及び360度スキャンについては広RFOVに対して、取得可能である。
次に図5で、ハイブリッドデータ収集システム212は全視野に広がるスペクトル部分502を含む。ハイブリッドデータ収集システム212は、位相格子306と、スペクトル部分502と位相格子306との間に配設されたアナライザ格子308とを備える、位相コントラスト部分304を更に含む。位相コントラスト部分304は、図3と同様に、中央領域310について対称的に配設される。全RFOVに対する光電効果投影及びコンプトン投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて収集可能である。位相投影は、180度(に加えてファン角)スキャン及び360度スキャンの両方について、広RFOVに対して取得可能である。暗視野投影は、180度(に加えてファン角)スキャン及び360度スキャンの両方について、狭RFOVに対して収集可能である。全RFOVに対する吸収投影は、光電効果投影及びコンプトン投影を組み合わせることによって導出可能である。
図6において、ハイブリッドデータ収集システム212は、全視野に広がるスペクトル部分502を含む。ハイブリッドデータ収集システム212は、位相格子306と、スペクトル部分502と位相格子306との間に配設されたアナライザ格子308とを備える、位相コントラスト部分304を更に含む。位相コントラスト部分304は、スペクトル部分502について、中央領域310及び周辺端部領域314に広がるように非対称的に配設される。図示されていない変形において、位相コントラスト部分304はスペクトル部分502について、中央領域310及び周辺端部領域312に広がるように非対称的に配設される。
図6では、全RFOVに対する光電効果投影及びコンプトン投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて収集可能である。位相投影は、180度(に加えてファン角)及び360度スキャンの両方のスキャンについて、広RFOVに対して収集可能である。暗視野投影は、180度(に加えてファン角)スキャンについては狭RFOVに対して、及び360度スキャンについては広RFOVに対して、収集可能である。全RFOVに対する吸収投影は、光電効果投影及びコンプトン投影を組み合わせることによって、180度及び360度の両方のスキャンについて導出可能である。
次に図7を参照すると、ハイブリッドデータ収集システム212は、全視野に広がる連続検出器アレイを形成する、中央積分副部分702と積分副部分702に隣接して配設された周辺スペクトル部分704及び706とを含み、副部分702〜706の各々は検出器アレイの副部分のみを構成する。ハイブリッドデータ収集システム212は、位相格子306と、積分副部分702と位相格子306との間に配設されたアナライザ格子308とを備える、位相コントラスト部分304を更に含む。位相コントラスト部分304は、スペクトル部分704及び706をカバーせずに、積分副部分702について対称的に配設される。全RFOVに対する吸収投影及び位相投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて取得可能であり、暗視野投影は、180度(に加えてファン角)スキャンについては狭RFOVに対して、及び360度スキャンについては広RFOVに対して、取得可能である。
この構成では、全視野の位相コントラストの両側でデータ切り捨てが生じることになる。例えば位相コントラストデータ切り捨ては、全視野の周辺領域312及び314で生じることになる。中央領域310からの位相コントラスト信号並びに周辺領域312及び314からのスペクトル信号を組み合わせた場合、両方のモダリティから少なくとも散乱情報が導出可能である。すなわち、スペクトル信号及び位相コントラスト信号の両方が電子密度を表すため、この両方からコンプトンイメージを生成することが可能である。したがって、周辺領域312及び314での切り捨てを軽減することができる。
図8に示された実施形態は、検出器アレイの中央副部分がスペクトル部分802であり、検出器アレイの周辺副部分が積分副部分804及び806を含む点を除き、図7とほぼ同様である。全RFOVに対する吸収投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて取得可能であり、位相投影、暗視野投影、光電投影、及びコンプトン投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて狭RFOVに対して取得可能である。
図9は、積分副部分902が中央領域310及び周辺領域314に広がる点を除き、図7とほぼ同様である。全RFOVに対する吸収投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて取得可能であり、位相投影及び暗視野投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて狭RFOVに対して取得可能である。
図10は、スペクトル部分1002が中央領域310及び周辺領域314に広がる点を除き、図8とほぼ同様である。図9及び/又は図10において、積分副部分902及び/又はスペクトル部分1002は、代替として中央領域310及び周辺領域312に広がることが可能である。全RFOVに対する吸収投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて取得可能であり、位相投影及びコンプトン投影は360度スキャンについて全RFOVに対して取得可能であり、位相投影及びコンプトン投影は180度(に加えてファン角)スキャンについて狭RFOVに対して取得可能であり、暗視野投影及び光電投影は180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて狭RFOVに対して取得可能である。
図11は、位相コントラスト部分304が非対称的に配設され、スペクトル部分704全体と積分副部分902の副部分のみとをカバーする点を除き、図9とほぼ同様である。
全RFOVに対する吸収投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて取得可能であり、位相投影及びコンプトン投影は360度スキャンについて全RFOVに対して取得可能であり、位相投影及び暗視野投影は360度スキャンについて全RFOVに対して取得可能であり、位相投影及び暗視野投影は180度(に加えてファン角)スキャンについて狭RFOVに対して取得可能である。
図12は、位相コントラスト部分304が非対称的に配設され、積分副部分902全体とスペクトル副部分1002の副部分のみとをカバーする点を除き、図10とほぼ同様である。全RFOVに対する吸収投影及び位相投影は、180度(に加えてファン角)及び360度の両方のスキャンについて取得可能であり、暗視野投影及び光電投影は360度スキャンについて全RFOVに対して取得可能であり、暗視野投影及び光電投影は180度(に加えてファン角)スキャンについて狭RFOVに対して取得可能である。
再度図3〜図12は非限定的な例を概略的に示し、本明細書において他の構成が企図される。例えば別のインスタンスにおいて、ハイブリッドデータ収集システム212は2つ又はそれ以上のスペクトル副部分及び/又は積分部分を含む。このインスタンスにおいて、2つ又はそれ以上のスペクトル副部分を2つ以上の積分部分とインターレースすることができる。更に別のインスタンスにおいて、ハイブリッドデータ収集システム212は1つ以上の位相コントラスト部分304を含むことができる。
図13は、本明細書で説明する実施形態に従った方法を示す。
以下の動作の順序付けは説明のためであり、限定的でないことを理解されたい。したがって、本明細書では他の順序付けも企図される。加えて、1つ以上の動作が省略可能であり、及び/又は、1つ以上の他の動作を含めることが可能である。
1302で、放射線ソースを用いて放射線が生成される。
1304で、生成された放射線の少なくとも副部分が、放射線ソースと検査領域との間で放射線ソースに隣接して配設されたソース格子によってフィルタリングされる。本明細書で説明するように、ソース格子は、個々にコヒーレントであるが相互にインコヒーレントなソースのアレイを作成する。放射線ソースがこうしたソースを生成する場合、動作1304は省略可能である。
1306で、放射線ビームは、内部に配設された被験者又は対象物を含む検査領域を横切る。
1308で、ハイブリッドデータ収集システムは、検査領域及び内部に配設された被験者又は対象物を横切る放射線を検出する。本明細書で説明するように、ハイブリッドデータ収集システムは、積分部分又は副部分及びスペクトル部分又は副部分を含み得る、位相コントラスト検出器サブシステム及び非位相コントラスト検出器サブシステムを含む、少なくとも2つの異なるタイプの検出器サブシステムを含む。
1310で、ハイブリッドデータ収集システムは少なくとも位相コントラスト信号を作り出す。ハイブリッドデータ収集システムは、積分信号及び/又はスペクトル信号も作り出すことができる。
1312で、位相コントラスト信号は位相コントラストイメージを作り出すように再構成される。ハイブリッドデータ収集システムが積分信号及び/又はスペクトル信号も作り出す場合、信号を組み合わせて再構成すること、及び/又は個々に再構成した後に組み合わせることが可能であり、並びに/或いは、積分信号及び/又はスペクトルイメージを再構成することが可能である。
本発明を、好ましい実施形態を参照しながら説明してきた。他者が前述の詳細な説明を読み、理解することで、修正及び改変を思い付くことができる。本発明は、こうした修正及び改変が添付の特許請求の範囲又はそれらの等価物の範囲内にある限りにおいて、こうした修正及び改変のすべてを含むものと解釈されることが意図される。

Claims (20)

  1. 検査領域を横切る放射線を放出する放射線ソースと、
    前記検査領域を横切る放射線を受けるハイブリッドデータ収集システムと、
    再構成器とを備える、イメージングシステムであって、
    前記ハイブリッドデータ収集システムは、全視野の副部分に広がる位相コントラスト副部分と、前記全視野に広がる積分部分又はスペクトル部分のうちの少なくとも1つとを含み、前記ハイブリッドデータ収集システムは、位相コントラスト信号と、積分信号又はスペクトル信号のうちの少なくとも1つとを生成し、 前記再構成器は、前記検査領域を示す容積イメージデータを生成するために、前記位相コントラスト信号と、前記積分信号又は前記スペクトル信号のうちの少なくとも1つとを再構成する、
    イメージングシステム。
  2. 前記位相コントラスト副部分は、前記積分部分又は前記スペクトル部分のうちの少なくとも1つの当該部分の中央領域について対称的に配設される、請求項1に記載のイメージングシステム。
  3. 前記ハイブリッドデータ収集システムは、全体的に前記全視野に広がる前記積分部分及び前記スペクトル部分を含む、請求項1に記載のイメージングシステム。
  4. 前記スペクトル部分は周辺領域に配設され、前記積分部分は前記周辺領域の間にある中央領域に配設される、請求項3に記載のイメージングシステム。
  5. 前記積分部分は周辺領域に配設され、前記スペクトル部分は前記周辺領域の間にある中央領域に配設される、請求項3に記載のイメージングシステム。
  6. 前記位相コントラスト副部分は前記中央領域について対称的に配設される、請求項4又は5に記載のイメージングシステム。
  7. 前記位相コントラスト副部分は、前記中央領域と前記周辺領域のうちの1つとをカバーしながら非対称的に配設される、請求項4又は5に記載のイメージングシステム。
  8. 前記スペクトル部分及び前記積分部分は互いに隣接し、対向する端部に位置付けられる、請求項3に記載のイメージングシステム。
  9. 前記スペクトル部分は第1の長さを伴うスペクトル副部分を含み、前記積分部分は第2の長さを伴う積分副部分を含み、前記第1の長さは前記第2の長さより長い、請求項8に記載のイメージングシステム。
  10. 前記スペクトル部分は第1の長さを伴うスペクトル副部分を含み、前記積分部分は第2の長さを伴う積分副部分を含み、前記第1の長さは前記第2の長さより短い、請求項8に記載のイメージングシステム。
  11. 前記位相コントラスト副部分は、前記中央領域について対称的に配設され、前記スペクトル副部分又は前記積分副部分のうちの1つのみをカバーする、請求項9又は10に記載のイメージングシステム。
  12. 前記位相コントラスト副部分は、前記中央領域について非対称的に配設され、前記スペクトル部分又は前記積分部分の少なくとも副部分をカバーする、請求項9又は10に記載のイメージングシステム。
  13. 前記再構成器は、前記スペクトル信号からコンプトン散乱イメージを生成し、前記コンプトン散乱イメージを前記位相コントラスト信号から生成された位相コントラストイメージと組み合わせる、請求項1乃至12のいずれか一項に記載のイメージングシステム。
  14. 前記位相コントラスト信号は切り捨て誤差を含み、前記再構成器は前記スペクトル信号を用いて前記切り捨て誤差を低減する、請求項1乃至12のいずれか一項に記載のイメージングシステム。
  15. 放射線ソースを用いて検査領域を介して放射線を伝送すること、及び、
    ハイブリッドデータ収集システムを用いて前記検査領域を横切る放射線を受けること、
    を含む方法であって、
    前記ハイブリッドデータ収集システムは、
    全視野に広がる積分部分又は前記全視野に広がるスペクトル部分のうちの少なくとも1つ、及び、
    視野の副部分に広がる位相コントラスト副部分、
    を含み、
    前記ハイブリッドデータ収集システムは、積分信号又はスペクトル信号のうちの少なくとも1つと位相コントラスト信号とを生成する、
    方法。
  16. 少なくとも1つの360度にわたってデータを収集すること、及び、
    前記全視野について位相コントラストイメージを再構成すること、
    を更に含む、請求項15に記載の方法。
  17. 少なくとも1つの180度とファン角とを加えた角度にわたってデータを収集すること、及び、
    前記全視野の副部分について位相コントラストイメージを再構成すること、
    を更に含む、請求項15に記載の方法。
  18. 前記スペクトル信号からコンプトン散乱イメージを生成すること、及び、
    前記全視野について導出された位相コントラストイメージを作成するために、コンプトン散乱位相コントラストイメージを組み合わせること、
    を更に含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記スペクトル信号を用いて前記位相コントラスト信号の切り捨て誤差を訂正することを更に含む、請求項15に記載の方法。
  20. 検査領域を横切る放射線を受けるハイブリッドデータ収集システムを備えるイメージングシステムであって、
    受ける前記ハイブリッドデータ収集システムは、位相コントラスト検出器サブシステム及び非位相コントラスト検出器サブシステムを含む、少なくとも2つの異なるタイプの検出器サブシステムを含む、
    イメージングシステム。
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