JP2019122772A - コンピュータ断層撮影における空間分解能を向上させるためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
Description
したがって、この例では、各検出器ピクセル110およびその電子回路は、視野レートの3倍のサンプリングレートを有し、視野ごとに、1つの検出器ピクセル110が3倍の入射X線信号をサンプリングし、3つの測定信号Ni,j,kを生成する。ここで、添字iはピクセル番号、jは視野番号、そしてk=1、2、3である。したがって、Mi,jは、所与の検出器画素における所与の視野に対する組み合わせたサンプリング信号である。この例はサンプリングレートに関して単純化されたシナリオに関係するが、サンプリングレートは必ずしもピクセル数の整数倍である必要はなく、補間によって処理される分数の倍数値であってもよいことを理解されたい。
12 X線源、線源
20 X線、X線ビーム
22 ビーム整形器
24 被検体
26 X線
28 検出器
30 システムコントローラ
32 線形位置決めサブシステム
34 回転サブシステム
36 モータコントローラ
38 X線コントローラ
40 データ収集システム(DAS)
42 コンピュータ
44 プロセッサ
46 メモリ、非一時的メモリ装置
48 オペレータワークステーション
50 ディスプレイ
52 プリンタ
54 画像保管通信システム(PACS)
56 遠隔クライアント
86 回転矢印
88 アイソセンター
90 焦点
90A 第1の焦点
90B 第2の焦点
94 電子ビーム
94A 電子ビーム、電子ビーム経路
94B 電子ビーム
98 ターゲット
98A ターゲット
98B ターゲット
110 ピクセル、検出器ピクセル
120 ターゲットアノード、回転ターゲット
128 括弧
Claims (20)
- コンピュータ断層撮影データを取得するための方法であって、
検査中にX線源(12)および検出器(28)を撮像体積の周りで連続的に回転させるステップであって、前記X線源(12)および検出器(28)の前記回転は複数の別々の視野位置を通る、ステップと、
各視野位置において、
それぞれの視野位置にある間に、ターゲット(98)上の焦点(90)が前記撮像体積に対して相対的に静止したままであるように、前記X線源(12)の前記ターゲット(98)上の電子ビーム(94)の前記焦点(90)を調整するステップと、
前記それぞれの視野位置にある間に、複数のピクセルにわたって取得された検出器信号を合計するステップと、
各視野において取得された前記合計された検出器信号を処理して画像を再構成するステップと
を含む方法。 - 各視野位置において、
第1のX線エネルギースペクトルと第2のX線エネルギースペクトルの両方でX線を放射するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 視野ごとに前記第1のエネルギースペクトルおよび前記第2のX線エネルギースペクトルに関連する前記それぞれのスキャンデータを位置合わせするために視野補間ステップを実行しない、請求項2に記載の方法。
- 前記ターゲット(98)上の前記電子ビーム(94)の前記焦点(90)を調整するステップは、
ガントリ回転を補償するために前記電子ビーム(94)が前記ターゲット(98)に対して移動するようにX線管内の電界/磁界を調整するステップ
を含む、請求項1に記載の方法。 - 前記複数のピクセルの前記サンプリングレートは、前記視野位置の露光中にそれぞれの視野位置を通って回転するピクセル数の関数である、請求項1に記載の方法。
- 検出器信号を合計するステップは、それぞれの検出器ピクセル(110)におけるそれぞれの視野位置ごとに結合サンプル信号をもたらす、請求項1に記載の方法。
- 各結合サンプル信号は、少なくともそれらのピクセル数および視野数に基づいて複数の測定信号を加算することによって決定される、請求項6に記載の方法。
- コンピュータ断層撮影(CT)撮像システム(10)であって、
焦点(90)を静止するように保持し、複数の別々の視野位置の各々の中の検出器信号を合計するためのプロセッサ実行可能ルーチンを符号化するメモリ(46)と、
前記メモリ(46)にアクセスし、前記プロセッサ実行可能ルーチンを実行するように構成された処理構成要素と、を含み、前記ルーチンは、前記処理構成要素によって実行された場合に、前記処理構成要素に対して、
検査中に、前記CT撮像システム(10)のX線源(12)および検出器(28)を撮像体積の周りで連続的に回転させ、前記X線源(12)および検出器(28)の前記回転は前記複数の別々の視野位置を通り、
各視野位置において、
それぞれの視野位置にある間に、ターゲット(98)上の焦点(90)が前記撮像体積に対して相対的に静止したままであるように、前記X線源(12)の前記ターゲット(98)上の電子ビーム(94)の前記焦点(90)を調整させ、
前記それぞれの視野位置にある間に、複数のピクセルにわたって取得された検出器信号を合計させ、
各視野において取得された前記合計された検出器信号を処理して画像を再構成させる、コンピュータ断層撮影(CT)撮像システム(10)。 - 前記ルーチンは、前記処理構成要素によって実行された場合に、前記処理構成要素に対して、
各視野位置において、
第1のX線エネルギースペクトルと第2のX線エネルギースペクトルの両方でX線を放射させる、請求項8に記載のコンピュータ断層撮影(CT)撮像システム(10)。 - 視野ごとに前記第1のエネルギースペクトルおよび前記第2のX線エネルギースペクトルに関連する前記それぞれのスキャンデータを位置合わせするために視野補間ステップを実行しない、請求項9に記載のコンピュータ断層撮影(CT)撮像システム(10)。
- 前記ターゲット(98)上の前記電子ビーム(94)の前記焦点(90)を調整することは、
ガントリ回転を補償するために前記電子ビーム(94)が前記ターゲット(98)に対して移動するようにX線管内の電界/磁界を調整すること
を含む、請求項8に記載のコンピュータ断層撮影(CT)撮像システム(10)。 - 前記複数のピクセルの前記サンプリングレートは、前記視野位置の露光中にそれぞれの視野位置を通って回転するピクセル数の関数である、請求項8に記載のコンピュータ断層撮影(CT)撮像システム(10)。
- 検出器信号を合計することは、それぞれの検出器ピクセル(110)におけるそれぞれの視野位置ごとに結合サンプル信号をもたらす、請求項8に記載のコンピュータ断層撮影(CT)撮像システム(10)。
- 各結合サンプル信号は、少なくともそれらのピクセル数および視野数に基づいて複数の測定信号を加算することによって決定される、請求項13に記載のコンピュータ断層撮影(CT)撮像システム(10)。
- プロセッサ実行可能ルーチンを符号化する1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記ルーチンは、プロセッサによって実行された場合に、
検査中にX線源(12)および検出器(28)を撮像体積の周りで連続的に回転させ、前記X線源(12)および検出器(28)の前記回転は複数の別々の視野位置を通り、
各視野位置において、
それぞれの視野位置にある間に、ターゲット(98)上の焦点(90)が撮像体積に対して相対的に静止したままであるように、前記X線源(12)の前記ターゲット(98)上の電子ビーム(94)の焦点(90)を調整し、
前記それぞれの視野位置にある間に、複数のピクセルにわたって取得された検出器信号を合計し、
各視野において取得された前記合計された検出器信号を処理して画像を再構成することを含む動作を実行させる、1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。 - 前記ルーチンは、前記プロセッサによって実行された場合に、
各視野位置において、
第1のX線エネルギースペクトルと第2のX線エネルギースペクトルの両方でX線を放射させることを含むさらなる動作を実行させる、請求項15に記載の1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。 - 前記ターゲット(98)上の前記電子ビーム(94)の前記焦点(90)を調整することは、
ガントリ回転を補償するために前記電子ビーム(94)が前記ターゲット(98)に対して移動するようにX線管内の電界/磁界を調整すること
を含む、請求項15に記載の1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。 - 前記複数のピクセルの前記サンプリングレートは、前記視野位置の露光中にそれぞれの視野位置を通って回転するピクセル数の関数である、請求項15に記載の1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
- 検出器信号を合計することは、それぞれの検出器ピクセル(110)におけるそれぞれの視野位置ごとに結合サンプル信号をもたらす、請求項15に記載の1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
- 各結合サンプル信号は、少なくともそれらのピクセル数および視野数に基づいて複数の測定信号を加算することによって決定される、請求項19に記載の1つまたは複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
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