JPH07194589A - Radiation computed tomographic system - Google Patents

Radiation computed tomographic system

Info

Publication number
JPH07194589A
JPH07194589A JP5351172A JP35117293A JPH07194589A JP H07194589 A JPH07194589 A JP H07194589A JP 5351172 A JP5351172 A JP 5351172A JP 35117293 A JP35117293 A JP 35117293A JP H07194589 A JPH07194589 A JP H07194589A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
slice
slice thickness
profile
tomographic image
thickness
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP5351172A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP3488497B2 (en
Inventor
Naoko Hasegawa
直子 長谷川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Canon Medical Systems Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Toshiba Medical Systems Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp, Toshiba Medical Systems Engineering Co Ltd filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP35117293A priority Critical patent/JP3488497B2/en
Publication of JPH07194589A publication Critical patent/JPH07194589A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3488497B2 publication Critical patent/JP3488497B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

PURPOSE:To obtain a tomographic image having an optional slice thickness according to a definition of a designated position and a slice thickness by providing a means to add image data together so that the tomographic image having a designated slice thickness can be obtained in a designated slice profile in the designated position. CONSTITUTION:This X-ray CT system has a detector 30 to detect an X-ray passing through an examinee P exposed from an X-ray tube 20, and an X-ray quantity detector 31 and an X-ray collimator 32 between the X-ray tube 20 and the detector 30. In this case, a computer 60 has a function to reconstitute a tomographic image by designating a slice position and a slice thickness inputted by a console 41 according to projection data gathered by a scan or image data or the like stored in a storage device 61. A tomographic image having a designated slice thickness is reconstituted by performing addition processing on the image data so that a slice profile having a designated slice thickness and a slice profile of a tomographic image being created coincide with each other.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、放射線コンピュータ断
層撮影装置(以下、「放射線CT装置」と称する。)に
係り、特に任意の厚さのスライス厚の画像が得られる放
射線CT装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a radiation computed tomography apparatus (hereinafter referred to as "radiation CT apparatus"), and more particularly to a radiation CT apparatus capable of obtaining an image with a slice thickness of an arbitrary thickness.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の放射線CT装置の一つであるX線
CT装置では、CT画像のスライス厚は例えば、1,
2,5,10mm等のように装置によって予め用意され
ているスライス厚から選択するようにしている。スライ
ス厚は診断法やスキャン部位によって医師により最適な
厚さのものが選択され、CTスキャンが行われる。しか
しながら、このようなX線CT装置では、同じスライス
位置で異なるスライス厚の画像を得る場合には、同一位
置で複数回のCTスキャンを行う必要があった。また、
上述した予め用意されている厚さ以外の任意の厚さのス
ライス厚の画像を得ることはできなかった。
2. Description of the Related Art In an X-ray CT apparatus which is one of conventional radiation CT apparatuses, the slice thickness of a CT image is, for example, 1,
The slice thickness prepared in advance by the apparatus, such as 2, 5, and 10 mm, is selected. The slice thickness is selected by the doctor according to the diagnosis method and the scan site, and the CT scan is performed. However, in such an X-ray CT apparatus, when obtaining images with different slice thicknesses at the same slice position, it was necessary to perform CT scans at the same position multiple times. Also,
It was not possible to obtain an image with a slice thickness of an arbitrary thickness other than the thickness prepared in advance.

【0003】そこで、1回のスキャンで同一スライス位
置における異なるスライス厚の断層像を得たり、任意の
厚さのスライス厚の断層像を得るためには複数の薄いス
ライス厚の断層像の画像データを適宜加算することによ
り、厚いスライス厚の画像を作成する方法が用いられて
いる。例えば、図4の(a)に示すように5枚の薄いス
ライス厚の断層像Q1 〜Q5 を加算して、図4の(b)
に示すように厚いスライス厚の断層像Qを作成するよう
にしている。この場合、薄いスライス厚で明確にならな
い器官Mが厚いスライス厚の断層像とすることで、器官
Mが明確になり、より適確な診断が行うことが可能とな
る。
Therefore, in order to obtain tomographic images of different slice thicknesses at the same slice position or to obtain tomographic images of slice thicknesses of arbitrary thickness in one scan, image data of a plurality of tomographic images of thin slice thicknesses are obtained. Is used to create an image with a thick slice thickness. For example, as shown in FIG. 4A, five tomographic images Q 1 to Q 5 each having a thin slice thickness are added, and FIG.
A tomographic image Q having a thick slice thickness is created as shown in FIG. In this case, by making a tomographic image of a thick slice of the organ M that is not clear with a thin slice thickness, the organ M becomes clear and more accurate diagnosis can be performed.

【0004】ところで、薄いスライス厚の断層像の画像
データの加算により厚いスライス厚の断層像を得る場合
には、加算枚数及び適当な重み付け値を指定するように
していた。また、作成した断層像のスライス厚は最初と
最後の断層像のスライス位置とスライス厚より次式によ
り算出するようにしている。
By the way, when a tomographic image with a thick slice thickness is obtained by adding image data of a tomographic image with a thin slice thickness, the number of sheets to be added and an appropriate weighting value are specified. Further, the slice thickness of the created tomographic image is calculated by the following formula from the slice positions and slice thicknesses of the first and last tomographic images.

【0005】 D=(Da /2+Db /2)+(Sb −Sa )…(1) ここで、Dは作成された断層像のスライス厚、Da 及び
a は最初の断層像のスライス厚及びスライス位置を、
b 及びSb は最後の断層像のスライス厚及びスライス
位置を示している。
D = (D a / 2 + D b / 2) + (S b −S a ) ... (1) where D is the slice thickness of the created tomographic image, and D a and S a are the first tomographic images. The slice thickness and slice position of
D b and S b indicate the slice thickness and slice position of the final tomographic image.

【0006】また、ヘリカルスキャン等で収集された3
次元像作成用の薄いスライス厚の投影データを用いる方
法もある。
[0006] Further, 3 collected by helical scan
There is also a method of using projection data with a thin slice thickness for creating a three-dimensional image.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記した従来の薄いス
ライス厚の断層像から厚いスライス厚の断層像を得るX
線CT装置では、次のような問題があった。すなわち、
(1)式からは診断の際医師が必要とするCT画像のス
ライス厚の一般定義に基づくスライス厚が求められない
という問題があった。
DISCLOSURE OF THE INVENTION Obtaining a tomographic image with a thick slice thickness from the conventional tomographic image with a thin slice thickness X
The line CT apparatus has the following problems. That is,
There is a problem that the slice thickness based on the general definition of the slice thickness of the CT image required by the doctor at the time of diagnosis cannot be obtained from the equation (1).

【0008】一般にスライス厚は、均一質の物体にX線
を曝射したときのCT値の形状であるスライスプロフィ
ールに基づいて決められる。スライスプロフィールは装
置固有の形状をしており、スライス厚はこのスライスプ
ロフィールを示すCT値の最大値の半値の部分の厚さを
いう。したがって、例えば、図5に示すようなスライス
プロフィールS1 〜S3 であれば、スライス厚は半値幅
の部分の厚さ W1 〜W3 となる。なお、図5において
横軸はスライス位置、縦軸は最大値に対するCT値の割
合を示している。
Generally, the slice thickness is determined based on the slice profile which is the shape of the CT value when an X-ray is irradiated on an object of uniform quality. The slice profile has a shape peculiar to the apparatus, and the slice thickness means the thickness of the half value portion of the maximum CT value showing this slice profile. Therefore, for example, in the case of the slice profiles S 1 to S 3 as shown in FIG. 5, the slice thickness becomes the thickness W 1 to W 3 of the half width portion. In FIG. 5, the horizontal axis represents the slice position and the vertical axis represents the ratio of CT value to the maximum value.

【0009】ここで、図6に示すように、S4 及びS5
で示したスライスプロフィールを有する断層像を単純に
加算すると、S6 で示すようなスライスプロフィールを
有する断層像となる。このとき、S4 及びS5 で示した
スライスプロフィールの半値幅W4 ,W5 及びスライス
位置を式(1)に代入してもS6 で示したスライスプロ
フィールの半値幅W6 とは一致しないという問題があっ
た。
Here, as shown in FIG. 6, S 4 and S 5
By simply adding the tomographic images having the slice profile shown in, a tomographic image having the slice profile as shown in S 6 is obtained. At this time, even if the half widths W 4 and W 5 of the slice profile shown in S 4 and S 5 and the slice position are substituted into the equation (1), they do not match the half width W 6 of the slice profile shown in S 6. There was a problem.

【0010】また、ヘリカルスキャンでデータを収集し
た場合には、寝台が常時移動しているため、厳密なスラ
イス厚がわからないため、式(1)ではスライス厚の計
算ができないという問題があった。
Further, when the data is collected by the helical scan, since the bed is constantly moving and the exact slice thickness cannot be known, there is a problem that the slice thickness cannot be calculated by the equation (1).

【0011】そこで本発明は、オペレータが指定した位
置及びスライス厚の定義に基づいた任意の厚さのスライ
ス厚の断層像を得ることのできる放射線CT装置を提供
することを目的としている。また、ヘリカルスキャンに
よって得られた投影データからも同様に断層像を得るこ
とのできる放射線CT装置を提供することを目的として
いる。
Therefore, an object of the present invention is to provide a radiation CT apparatus capable of obtaining a tomographic image with a slice thickness of an arbitrary thickness based on the position designated by the operator and the definition of the slice thickness. Another object of the present invention is to provide a radiation CT apparatus that can similarly obtain a tomographic image from projection data obtained by helical scanning.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決し目的を
達成するために、本発明は、画像データを入力する手段
と、指定スライス位置を入力する手段と、指定スライス
厚を入力する手段と、指定スライスプロフィールを入力
する手段と、前記指定スライス位置において前記指定ス
ライス厚の断層像が前記指定スライスプロフィールで得
られるように前記画像データを加算する手段とを備える
ようにした。
In order to solve the above problems and achieve the object, the present invention comprises means for inputting image data, means for inputting a designated slice position, and means for inputting a designated slice thickness. A unit for inputting the designated slice profile and a unit for adding the image data so that a tomographic image having the designated slice thickness at the designated slice position can be obtained with the designated slice profile.

【0013】また、前記指定スライス位置及び前記指定
スライス厚において作成される断層像の作成スライスプ
ロフィールを表示する手段を具備することが好ましい。
It is preferable that the apparatus further comprises means for displaying a prepared slice profile of a tomographic image prepared at the specified slice position and the specified slice thickness.

【0014】さらに、前記指定スライスプロフィールと
前記作成スライスプロフィールとを重ねて表示する手段
を具備することが好ましい。
Further, it is preferable that the apparatus further comprises means for displaying the designated slice profile and the created slice profile in an overlapping manner.

【0015】さらにまた、前記画像データはヘリカルス
キャンデータであることが好ましい。
Furthermore, the image data is preferably helical scan data.

【0016】[0016]

【作用】上記手段を講じた結果、次のような作用が生じ
る。薄いスライス厚の断層像を加算して作成された厚い
スライス厚の断層像のスライスプロフィールと初めから
厚いスライス厚の断層像を作成した場合の断層像のスラ
イスプロフィールとが一致すれば、2つの断層像は等価
となる。したがって、指定したスライス厚を有するスラ
イスプロフィールと作成される断層像のスライスプロフ
ィールとが一致するように画像データを加算すれば、作
成された断層像のスライス厚は一般のスライス厚の定義
に基づいたスライス厚となる。このため、医師の診断に
適した断層像を得ることが可能となる。
As a result of taking the above-mentioned means, the following effects occur. If the slice profile of a tomographic image with a thick slice thickness created by adding tomographic images with a thin slice thickness and the slice profile of a tomographic image with a thick slice thickness created from the beginning match The images are equivalent. Therefore, if the image data is added so that the slice profile having the specified slice thickness and the slice profile of the tomographic image to be created match, the slice thickness of the created tomographic image is based on the general definition of slice thickness. It becomes slice thickness. Therefore, it is possible to obtain a tomographic image suitable for a doctor's diagnosis.

【0017】また、作成される断層像のスライスプロフ
ィールを表示することにより、指定したスライスプロフ
ィールとの比較が可能となる。
By displaying the slice profile of the created tomographic image, comparison with the specified slice profile becomes possible.

【0018】さらに、ヘリカルスキャンによって得られ
た投影データを用いて指定したスライスプロフィールと
なるように加算しても指定したスライス厚を有する断層
像を得ることができるとともに、3次元像作成用の投影
データを収集可能となる。
Further, a tomographic image having a specified slice thickness can be obtained even if the projection data obtained by the helical scan is added so as to obtain a specified slice profile, and a projection for creating a three-dimensional image is obtained. Data can be collected.

【0019】[0019]

【実施例】図1は本発明の一実施例に係るX線CT装置
の構成を示すブロック図、図2は本装置におけるスライ
ス厚指定のフローチャート、図3はスライス厚指定によ
るプロフィールの例を示している。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an X-ray CT apparatus according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a flow chart of slice thickness designation in this apparatus, and FIG. 3 is an example of profile by slice thickness designation. ing.

【0020】X線CT装置は、回転可能に支持された架
台10と、被検者Pを載置する寝台11と、架台10に
固定されX線を曝射するX線管20と、X線管20から
曝射され被検者Pを透過したX線を検出する検出器30
を備えている。また、X線管20と検出器30との間に
はX線量検出器31及びX線コリメータ32が配置され
ている。
The X-ray CT apparatus includes a gantry 10 which is rotatably supported, a bed 11 on which a subject P is placed, an X-ray tube 20 which is fixed to the gantry 10 and emits X-rays, and an X-ray. Detector 30 that detects X-rays that are exposed from the tube 20 and that have passed through the subject P
Is equipped with. Further, an X-ray dose detector 31 and an X-ray collimator 32 are arranged between the X-ray tube 20 and the detector 30.

【0021】架台10及び寝台11は架台・寝台制御器
12により制御されており、X線管20はX線制御器2
1により制御されている。架台・寝台制御器12及びX
線制御器21は制御装置40に接続され、操作卓41を
介してオペレータの指令により制御が行われる。検出器
30で検出された投影データ及びX線量検出器31で検
出されたX線量データは、信号処理部50を介してコン
ピュータ60に接続されている。コンピュータ60は制
御装置40,記憶装置61,モニタ62が接続されてい
る。
The gantry 10 and the bed 11 are controlled by a gantry / bed controller 12, and the X-ray tube 20 is an X-ray controller 2.
Controlled by 1. Stand / bed controller 12 and X
The line controller 21 is connected to the control device 40, and is controlled by a command from an operator via the operation console 41. The projection data detected by the detector 30 and the X-ray dose data detected by the X-ray dose detector 31 are connected to the computer 60 via the signal processing unit 50. A control device 40, a storage device 61, and a monitor 62 are connected to the computer 60.

【0022】コンピュータ60はスキャンにより収集さ
れた投影データ若しくは記憶装置61に記憶された画像
データ等に基づいて操作卓41を介して入力されたスラ
イス位置及びスライス厚を指定して断層像を再構成する
機能を有している。
The computer 60 reconstructs a tomographic image by designating the slice position and slice thickness input via the console 41 based on the projection data collected by scanning or the image data stored in the storage device 61. It has a function to do.

【0023】このように構成されたX線CT装置では、
図2に示すような手順で任意の厚さのスライス厚の断層
像の作成が行われる。なお、ここでは記憶装置61に記
憶された薄いスライス厚の断層像の画像データから任意
のスライス厚の断層像を作成する場合について説明す
る。最初に、画像データがコンピュータ60を介して記
憶装置61から読み出される(ST11)。次に診断に
必要なスライス位置と診断に適したスライス厚の値(以
下、「作成条件」と称する。)がオペレータにより入力
される(ST12)。なお、入力された作成条件に対し
て許容範囲も同時に入力される。次にモニタ62の画面
に上述したスライス厚を有する複数のスライスプロフィ
ールの形状が表示される。これらのスライスプロフィー
ルはスライス厚毎に複数のスライスプロフィールがコン
ピュータ60内に記憶されている。表示されたスライス
プロフィールの中から診断に適したものがオペレータに
より指定され、指定スライスプロフィールが確定する
(ST13)。ST12において入力された作成条件に
適合し、かつST13で指定された指定スライスプロフ
ィールを有する断層像が作成できるか否かが重み付け値
等を変化させることにより判断され、作成できる場合は
ST15へ進み、作成できない場合はST20へ進む
(ST14)。なお、このとき上述した誤差が考慮され
る。ST15では、指定スライスプロフィールと作成さ
れる断層像の作成スライスプロフィールがモニタ62上
に重ねて表示され(ST15)、ST16へ進む。
In the X-ray CT apparatus thus constructed,
A tomographic image having a slice thickness of an arbitrary thickness is created by the procedure as shown in FIG. Here, a case will be described in which a tomographic image having an arbitrary slice thickness is created from image data of a thin slice tomographic image stored in the storage device 61. First, image data is read from the storage device 61 via the computer 60 (ST11). Next, the operator inputs a slice position necessary for diagnosis and a slice thickness value suitable for diagnosis (hereinafter referred to as "creation condition") (ST12). The allowable range is also input at the same time with respect to the input creation conditions. Next, the shapes of the plurality of slice profiles having the above-described slice thicknesses are displayed on the screen of the monitor 62. A plurality of slice profiles are stored in the computer 60 for each slice thickness. The operator selects a slice profile suitable for diagnosis from the displayed slice profiles, and the designated slice profile is confirmed (ST13). Whether or not a tomographic image having the specified slice profile specified in ST13 can be created that matches the creating conditions input in ST12 is determined by changing the weighting value and the like. If it can be created, the process proceeds to ST15. If it cannot be created, the process proceeds to ST20 (ST14). At this time, the above-mentioned error is taken into consideration. In ST15, the specified slice profile and the created slice profile of the tomographic image to be created are displayed in an overlapping manner on the monitor 62 (ST15), and the process proceeds to ST16.

【0024】一方、ST20では、上述した作成条件に
適合し、選択されたプロフィールに形状が最も近いプロ
フィールを有する断層像を得るための画像データの重み
付け値を変える加算条件が算出され、そのときのスライ
スプロフィールの形状及び作成条件がモニタ62の画面
に表示され、ST21に進む。ST21ではモニタ62
に表示された作成条件で表示してよいか否かがオペレー
タにより判断され、表示する場合にはST16へ進み、
表示しない場合にはST12へ戻る。
On the other hand, in ST20, an addition condition that changes the weighting value of the image data for obtaining the tomographic image having the profile closest to the selected profile in conformity with the above-mentioned preparation conditions is calculated. The shape and creation conditions of the slice profile are displayed on the screen of the monitor 62, and the process proceeds to ST21. Monitor 62 in ST21
It is judged by the operator whether or not it is possible to display it under the creation condition displayed on the screen. If it is displayed, the process proceeds to ST16.
When not displaying, it returns to ST12.

【0025】ST16では断層像を作成するか否かがオ
ペレータにより選択され、表示する場合はST17へ進
み、表示しない場合は終了する。ST17では重み付け
加算が行われ、断層像と、作成条件が表示される。ま
た、スライスプロフィールも同時に表示される。医師は
作成された断層像を作成条件、スライスプロフィールを
参照にして被検者の診断を行う。
In ST16, the operator selects whether or not tomographic images are to be formed. When displaying, the process proceeds to ST17, and when not displaying, the process ends. In ST17, weighted addition is performed, and a tomographic image and creation conditions are displayed. The slice profile is also displayed at the same time. The doctor diagnoses the subject by referring to the slice profile, which is the created condition, and the slice profile.

【0026】図3は加算される画像データに乗ずる重み
付け値を変化させて得られた断層像のスライスプロフィ
ールSa ,Sb ,Sc ,Sd ,Se を示しており、それ
ぞれWa ,Wb ,Wc ,Wd ,We のスライス厚を有す
る断層像が得られる。
FIG. 3 shows slice profiles S a , S b , S c , S d , and S e of tomographic images obtained by changing weighting values by which the image data to be added are changed, and W a and W a , respectively. W b, W c, W d , tomographic images having a slice thickness of W e are obtained.

【0027】上述したように本実施例のX線CT装置で
は、指定したスライスプロフィールと作成されるスライ
スプロフィールの比較を行う対話形式により作成条件の
入力及びスライスプロフィールの選択が行えるので、定
義に基づいたスライス厚の断層像を作成することが可能
である。また、同じ位置において複数のスライス厚の断
層像を必要とする場合でも、一回のX線曝射で済むので
被曝量が増えることがなく安全である。経験に頼ること
なく対話形式でスライス厚の指定を行えるのでオペレー
タの負担を軽減することが可能である。
As described above, in the X-ray CT apparatus of this embodiment, the creation conditions can be input and the slice profile can be selected in an interactive manner for comparing the specified slice profile with the created slice profile. It is possible to create tomographic images with different slice thicknesses. Further, even when a tomographic image having a plurality of slice thicknesses is required at the same position, it is safe because the exposure dose does not increase because only one X-ray exposure is required. Since the slice thickness can be specified interactively without relying on experience, it is possible to reduce the burden on the operator.

【0028】なお、本発明は上述した実施例に限定され
るものではない。すなわち上記実施例では、収集された
薄いスライス厚の断層像のデータから所望のスライス厚
の断層像を加算するようにしているが、ヘリカルスキャ
ン等での投影データの加算結果から再構成して断層像を
作成するようにしてもよい。さらに、作成条件及びスラ
イス厚,スライスプロフィールを登録しておくことによ
り、大量の同一スライス厚の断層像を必要とする場合に
おいて、処理時間を短縮することが可能である。このほ
か本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能で
あるのは勿論である。
The present invention is not limited to the above embodiment. That is, in the above-mentioned embodiment, the tomographic image of the desired slice thickness is added from the collected tomographic image data of the thin slice thickness. An image may be created. Furthermore, by registering the creation conditions, the slice thickness, and the slice profile in advance, it is possible to reduce the processing time when a large number of tomographic images with the same slice thickness are required. Of course, various modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

【0029】[0029]

【発明の効果】本発明によれば、スライス厚を変えるた
びにスキャンをやり直す必要がないので検査の時間が短
縮され、放射線曝射量が減るため人体への影響を最小限
に抑えることが可能であるのはもちろん、指定したスラ
イスプロフィールとなるように画像データを加算するの
で、一般の定義にしたがった任意のスライス厚の画像が
得られる。また、ヘリカルスキャンにより3次元像用の
薄いスライス厚の画像と診断用の厚いスライス厚の断層
像が同時に得られる。
According to the present invention, since it is not necessary to perform the scan again each time the slice thickness is changed, the examination time is shortened and the radiation dose is reduced, so that the influence on the human body can be minimized. Of course, since the image data is added so as to obtain the specified slice profile, an image with an arbitrary slice thickness according to the general definition can be obtained. Further, the helical scan can simultaneously obtain a thin slice thickness image for three-dimensional image and a thick slice thickness tomographic image for diagnosis.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の一実施例に係るX線CT装置の構成を
示すブロック図。
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an X-ray CT apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図2】同装置における断層像作成処理の手順を示すフ
ローチャート。
FIG. 2 is a flowchart showing a procedure of tomographic image creation processing in the apparatus.

【図3】同装置で作成した断層像のプロフィールにおけ
るスライス厚の変化を示す図。
FIG. 3 is a diagram showing a change in slice thickness in a profile of a tomographic image created by the same apparatus.

【図4】従来の断層像作成処理の概念を示す説明図。FIG. 4 is an explanatory diagram showing the concept of conventional tomographic image creation processing.

【図5】スライスプロフィールにおけるスライス厚の定
義を示す図。
FIG. 5 is a diagram showing the definition of slice thickness in a slice profile.

【図6】従来のX線CT装置における断層像作成処理に
おけるスライスプロフィールを示す図。
FIG. 6 is a diagram showing a slice profile in a tomographic image creation process in a conventional X-ray CT apparatus.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10…架台 11…寝台 12…架台・寝台制御器 20…X線管 21…X線制御器 30…検知器 31…X線量検出器 32…X線コリメ
ータ 40…制御装置 41…操作卓 50…信号処理部 60…コンピュー
タ 61…記憶装置 62…モニタ
10 ... Stand 11 ... Bed 12 ... Stand / Bed Controller 20 ... X-ray tube 21 ... X-ray controller 30 ... Detector 31 ... X-ray dose detector 32 ... X-ray collimator 40 ... Control device 41 ... Console 50 ... Signal Processing unit 60 ... Computer 61 ... Storage device 62 ... Monitor

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】画像データを入力する手段と、指定スライ
ス位置を入力する手段と、指定スライス厚を入力する手
段と、指定スライスプロフィールを入力する手段と、前
記指定スライス位置において前記指定スライス厚の断層
像が前記指定スライスプロフィールで得られるように前
記画像データを加算する手段とを備えてなることを特徴
とする放射線コンピュータ断層撮影装置。
1. A means for inputting image data, a means for inputting a designated slice position, a means for inputting a designated slice thickness, a means for inputting a designated slice profile, and a means for inputting a designated slice thickness at the designated slice position. A radiation computed tomography apparatus comprising: means for adding the image data so that a tomographic image can be obtained with the designated slice profile.
【請求項2】前記指定スライス位置及び前記指定スライ
ス厚において作成される断層像の作成スライスプロフィ
ールを表示する手段を具備してなることを特徴とする請
求項1に記載の放射線コンピュータ断層撮影装置。
2. The radiation computed tomography apparatus according to claim 1, further comprising means for displaying a created slice profile of a tomographic image created at the specified slice position and the specified slice thickness.
【請求項3】前記指定スライスプロフィールと前記作成
スライスプロフィールとを重ねて表示する手段を具備し
てなることを特徴とする請求項1または2に記載の放射
線コンピュータ断層撮影装置。
3. The radiation computed tomography apparatus according to claim 1, further comprising means for displaying the designated slice profile and the created slice profile in an overlapping manner.
【請求項4】前記画像データはヘリカルスキャンデータ
であることを特徴とする請求項1,2または3に記載の
放射線コンピュータ断層撮影装置。
4. The radiation computed tomography apparatus according to claim 1, wherein the image data is helical scan data.
JP35117293A 1993-12-28 1993-12-28 Radiation computed tomography equipment Expired - Fee Related JP3488497B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP35117293A JP3488497B2 (en) 1993-12-28 1993-12-28 Radiation computed tomography equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP35117293A JP3488497B2 (en) 1993-12-28 1993-12-28 Radiation computed tomography equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH07194589A true JPH07194589A (en) 1995-08-01
JP3488497B2 JP3488497B2 (en) 2004-01-19

Family

ID=18415544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP35117293A Expired - Fee Related JP3488497B2 (en) 1993-12-28 1993-12-28 Radiation computed tomography equipment

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3488497B2 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11347026A (en) * 1998-04-28 1999-12-21 General Electric Co <Ge> User interface, host computer and imaging method in scalable multislice computer imaging system
JP2002533150A (en) * 1998-12-30 2002-10-08 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ Image thickness selection method for multi-slice imaging system
JP2008061957A (en) * 2006-09-11 2008-03-21 Toshiba Corp X-ray ct device, and data processing method in x-ray ct device
JP2012050853A (en) * 2011-11-04 2012-03-15 Toshiba Corp X-ray ct apparatus

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11347026A (en) * 1998-04-28 1999-12-21 General Electric Co <Ge> User interface, host computer and imaging method in scalable multislice computer imaging system
JP4558856B2 (en) * 1998-04-28 2010-10-06 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ User interface, host computer, and image creation method in scalable multi-slice computer tomography system
JP2002533150A (en) * 1998-12-30 2002-10-08 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ Image thickness selection method for multi-slice imaging system
JP2008061957A (en) * 2006-09-11 2008-03-21 Toshiba Corp X-ray ct device, and data processing method in x-ray ct device
JP2012050853A (en) * 2011-11-04 2012-03-15 Toshiba Corp X-ray ct apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
JP3488497B2 (en) 2004-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104586417B (en) Increase the method and imaging device of the visual field in gated cone-beam computed tomography acquisition
JP4205987B2 (en) Control device for tomographic imaging apparatus and tomographic imaging apparatus
JP4519254B2 (en) X-ray CT system
US7269246B2 (en) X-ray angiography apparatus
JP4512609B2 (en) Apparatus for optimizing irradiation dose in CT angiography of coronary artery using standard deviation of CT value
JP3244458B2 (en) X-ray tomography equipment
JP4901159B2 (en) X-ray CT apparatus and X-ray imaging method
US8126224B2 (en) Method and apparatus for instrument tracking on a scrolling series of 2D fluoroscopic images
JP2001216508A (en) Method for recomposing 3d image data
JP2002330958A (en) Method and device for selecting and displaying medical image data
JPH1189830A (en) Radiation tomographic method and apparatus therefor
US20070238990A1 (en) Control method as well as an imaging appliance
JP2010274106A (en) Image displaying device and diagnostic x-ray scanner
US6341152B1 (en) X-ray computerized tomography apparatus
JP2005103263A (en) Method of operating image formation inspecting apparatus with tomographic ability, and x-ray computerized tomographic apparatus
NL2008400C2 (en) Method to reduce radiation dose delivered by imaging system.
US5373543A (en) Computer tomography apparatus having means for producing a shadowgraph
JP2023133736A (en) Image processing device, image processing system, and program
JPH06337920A (en) Picture processor
US7689266B2 (en) Medical image diagnosis apparatus
US6975897B2 (en) Short/long axis cardiac display protocol
JPH07148155A (en) Computerized tomographic apparatus
US5588036A (en) X-ray CT apparatus and radiographing method using same
US5315628A (en) Computer tomograph having means for displaying shadowgraphs
JP3488497B2 (en) Radiation computed tomography equipment

Legal Events

Date Code Title Description
FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081031

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081031

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091031

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091031

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101031

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111031

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111031

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121031

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121031

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131031

Year of fee payment: 10

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees