JPH1075945A - High-speed ct image generation method and x-ray ct device - Google Patents

High-speed ct image generation method and x-ray ct device

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Publication number
JPH1075945A
JPH1075945A JP8236545A JP23654596A JPH1075945A JP H1075945 A JPH1075945 A JP H1075945A JP 8236545 A JP8236545 A JP 8236545A JP 23654596 A JP23654596 A JP 23654596A JP H1075945 A JPH1075945 A JP H1075945A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
image
raw data
ring
views
correction
Prior art date
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Pending
Application number
JP8236545A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Makoto Gono
誠 郷野
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.)
GE Healthcare Japan Corp
Original Assignee
GE Yokogawa Medical System Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by GE Yokogawa Medical System Ltd filed Critical GE Yokogawa Medical System Ltd
Priority to JP8236545A priority Critical patent/JPH1075945A/en
Publication of JPH1075945A publication Critical patent/JPH1075945A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a CT image from which ring-like artifacts are removed at short intervals by performing correction of removing ring-like artifacts relating to the entire surface for a first CT image and performing the correction only relating to the area of one part for an image thereafter. SOLUTION: The raw data of respective views are obtained while rotating an X-ray tube around a testee body first and the first CT images are reconstructed. The ring correction of removing the ring-like artifacts is performed relating to the entire surface of the first CT images and they are turned to new CT images. Then, the X-ray tube and a detector are rotated for 45 deg., the raw data of the respective views for the part are newly obtained and difference images are reconstructed from the raw data of a previous time and the raw data of this time. Then, the ring correction of removing the ring- like artifacts is performed relating only to sector areas 2, 3, 7 and 8 and they are turned to the new CT images. The processing is repeated until rotation is performed for 360 deg..

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、CT画像高速生成
方法およびX線CT(Computed Tomography)装置に関
する。さらに詳しくは、本発明は、ヘリカルスキャン
(helical scan)やシネスキャン(cine scan)などの
連続スキャンにおいて一つのCT画像を再構成しうるビ
ュー(view)数より少ないビュー数のローデータ(raw
data)を取得する毎にリング状アーチファクト(ring
artifact)を除去したCT画像を生成するCT画像高速
生成方法およびそのCT画像高速生成方法を好適に実施
するX線CT装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for generating a CT image at high speed and an X-ray CT (Computed Tomography) apparatus. More specifically, the present invention provides a method for reconstructing raw data having a smaller number of views than the number of views that can reconstruct one CT image in a continuous scan such as a helical scan or a cine scan.
Each time data is acquired, a ring artifact (ring
The present invention relates to a CT image high-speed generation method for generating a CT image from which artifacts have been removed, and an X-ray CT apparatus that preferably implements the CT image high-speed generation method.

【0002】[0002]

【従来の技術】図17は、従来のX線CT装置における
CT画像再構成処理を示すフロー図である。ステップJ
1では、被検体の周りを連続的にX線管を回転させなが
ら各ビューのローデータを取得し、一つのCT画像を再
構成しうるビュー数のローデータを取得する。ステップ
J2では、取得したローデータからCT画像を再構成す
る。ステップJ3では、再構成したCT画像の全面に関
してリング状アーチファクト(回路のドリフトなどに起
因するオフセットをローデータが含むことによりCT画
像上に部分円環状に生じるアーチファクト)を除去する
リング補正を行い、それを新CT画像とする。なお、リ
ング補正は、例えば空間フィルタを用いたスムージング
処理を用いる。また、特願平7−50705号で提案さ
れている方法を用いてもよい。また、特公平8−246
74号公報で提案されている方法を用いてもよい。そし
て、連続スキャンを継続している間、上記ステップJ1
〜J3を繰り返す。以上のCT画像再構成処理によれ
ば、図18に示すように、例えば360°分のローデー
タraw1.0,raw2.0,raw3.0,raw4.0,…を取得する毎に
リング状アーチファクトを除去した新たなCT画像imag
e’1.0,image’2.0,image’3.0,image’4.0,…が生
成されることになる。
2. Description of the Related Art FIG. 17 is a flowchart showing a CT image reconstruction process in a conventional X-ray CT apparatus. Step J
In step 1, raw data of each view is acquired while continuously rotating the X-ray tube around the subject, and raw data of the number of views that can reconstruct one CT image is acquired. In step J2, a CT image is reconstructed from the acquired raw data. In step J3, ring correction is performed on the entire surface of the reconstructed CT image to remove ring artifacts (artifacts generated in a partial annular shape on the CT image due to the fact that the raw data includes an offset due to circuit drift or the like) Let it be a new CT image. The ring correction uses, for example, a smoothing process using a spatial filter. Further, a method proposed in Japanese Patent Application No. 7-50705 may be used. In addition, Tokuhei 8-246
The method proposed in Japanese Patent Publication No. 74 may be used. Then, while the continuous scanning is continued, the above-described step J1 is performed.
Repeat ~ J3. According to the above CT image reconstruction processing, as shown in FIG. 18, each time raw data raw1.0, raw2.0, raw3.0, raw4.0,... New CT image imag
e'1.0, image'2.0, image'3.0, image'4.0, ... will be generated.

【0003】図19は、従来のX線CT装置における高
速CT画像生成処理を示すフロー図である。ステップK
1では、被検体の周りをX線管を回転させながら各ビュ
ーのローデータを取得し、一つのCT画像を再構成しう
るビュー数のローデータraw1.0(図20)を取得する。
最後のX線管角度を0°(図21)とする。ステップK
2では、取得したローデータraw1.0から最初のCT画像
image1.0(図20)を再構成する。すなわち、conv{}
をコンボリューション演算関数とし、BP{}をフィルタ
リング及びバックプロジェクション演算関数とすると
き、 image1.0=BP{conv{raw1.0}} である。
FIG. 19 is a flowchart showing a high-speed CT image generation process in a conventional X-ray CT apparatus. Step K
In step 1, raw data of each view is acquired while rotating the X-ray tube around the subject, and raw data raw1.0 (FIG. 20) of the number of views that can reconstruct one CT image is acquired.
The last X-ray tube angle is 0 ° (FIG. 21). Step K
In 2, the first CT image from the acquired raw data raw1.0
Reconstruct image1.0 (FIG. 20). That is, conv {}
Is a convolution operation function and BP is a filtering and back-projection operation function, image1.0 = BP {conv {raw1.0}.

【0004】ステップK3では、ループカウンタi=1
とする。ステップK4では、X線管を0°から45°
(図21)まで回転させて、その45°回転分の各ビュ
ーのローデータを新たに取得し、そのローデータだけを
更新したローデータraw1.1(図20)を取得する。ステ
ップK5では、前回のローデータraw1.0と今回のローデ
ータraw1.1より差分画像BP_1.1を再構成する。すなわ
ち、 BP_1.1=BP{conv{raw1.1}−conv{raw1.0}} ステップK6では、前回のCT画像image1.0と差分画像
BP_1.1よりCT画像image1.1を作成する。すなわち、 image1.1=image1.0+BP_1.1 である。ステップK7,K8では、上記ステップK4〜
K6と同様の処理を繰り返し、CT画像image1.2,imag
e1.3,image1.4,image1.5,image1.6,image1.7を作成
する。
In step K3, a loop counter i = 1
And In step K4, the X-ray tube is turned from 0 ° to 45 °
(FIG. 21), the raw data of each view corresponding to the 45 ° rotation is newly acquired, and raw data raw1.1 (FIG. 20) obtained by updating only the raw data is acquired. In step K5, a difference image BP_1.1 is reconstructed from the previous raw data raw1.0 and the current raw data raw1.1. That is, BP_1.1 = BP {conv {raw1.1} -conv {raw1.0} In step K6, a CT image image1.1 is created from the previous CT image image1.0 and the difference image BP_1.1. That is, image1.1 = image1.0 + BP_1.1. In steps K7 and K8, steps K4 to
The same processing as K6 is repeated, and the CT image image1.2, imag
Create e1.3, image1.4, image1.5, image1.6, image1.7.

【0005】ステップK9では、X線管を315°から
360°(=0°)まで回転させて、その45°回転分
の各ビューのローデータを新たに取得し、そのローデー
タだけを更新したローデータraw2.0(図20)を取得す
る。ステップK10では、前回のローデータraw1.7と今
回のローデータraw2.0より差分画像BP_2.0を再構成す
る。すなわち、 BP_2.0=BP{conv{raw2.0}−conv{raw1.7}} ステップK11では、前回のCT画像image1.7と差分画
像BP_2.0よりCT画像image2.0を作成する。すなわ
ち、 image2.0=image1.7+BP_2.0 である。その後、上記ステップK3〜K11と同様の処
理を繰り返し、CT画像image2.1,image2.2,…,imag
e3.0,…,image4.0,…を作成する。以上のCT画像高
速生成処理によれば、図20に示すように、例えば45
°回転分のローデータを取得する毎に新たなCT画像im
age1.1,image1.2,image1.3,…が生成されることにな
る。
In step K9, the X-ray tube is rotated from 315 ° to 360 ° (= 0 °), and raw data of each view corresponding to the 45 ° rotation is newly acquired, and only the raw data is updated. Raw data raw2.0 (FIG. 20) is acquired. In step K10, the difference image BP_2.0 is reconstructed from the previous raw data raw1.7 and the current raw data raw2.0. That is, BP_2.0 = BP {conv {raw2.0} −conv {raw1.7} In step K11, a CT image image2.0 is created from the previous CT image image1.7 and the difference image BP_2.0. That is, image2.0 = image1.7 + BP — 2.0. Thereafter, the same processing as in the above steps K3 to K11 is repeated, and the CT images image2.1, image2.2,.
Create e3.0,…, image4.0,…. According to the above CT image high-speed generation processing, for example, as shown in FIG.
New CT image im each time raw data for ° rotation is acquired
age1.1, image1.2, image1.3, ... will be generated.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】図17に示した従来の
CT画像再構成処理では、リング状アーチファクトを除
去したCT画像が得られるが、一つのCT画像を得るの
に要する時間が長くかかる問題点がある。一方、図19
に示したCT画像高速生成処理では、一つのCT画像を
得るのに要する時間が短くなるが、リング状アーチファ
クトがCT画像上に残る問題点がある。そこで、本発明
の目的は、リング状アーチファクトを除去したCT画像
を短い時間ごとに得ることが出来るCT画像高速生成方
法およびその方法を好適に実施しうるX線CT装置を提
供することにある。
In the conventional CT image reconstruction processing shown in FIG. 17, a CT image from which ring-shaped artifacts have been removed can be obtained, but it takes a long time to obtain one CT image. There is a point. On the other hand, FIG.
In the CT image high-speed generation processing shown in (1), the time required to obtain one CT image is reduced, but there is a problem that a ring-shaped artifact remains on the CT image. Accordingly, an object of the present invention is to provide a CT image high-speed generation method capable of obtaining a CT image from which ring-shaped artifacts have been removed at short intervals, and an X-ray CT apparatus capable of suitably implementing the method.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】第1の観点では、本発明
は、被検体の周りを連続的にX線管を回転させながら各
ビューのローデータを取得し、一つのCT画像を再構成
しうるビュー数のローデータから最初のCT画像を再構
成し、その後、一つのCT画像を再構成しうるビュー数
より少ない所定のビュー数のローデータを取得する毎に
直前に再構成したCT画像を利用して新たなCT画像を
生成するCT画像高速生成方法において、前記最初のC
T画像については全面に関してリング状アーチファクト
を除去する補正を行い、その後の新たなCT画像につい
ては一部の領域に関してのみリング状アーチファクトを
除去する補正を行うことを特徴とするCT画像高速生成
方法を提供する。一つのCT画像を再構成しうるビュー
数のローデータから最初のCT画像は再構成するが、そ
の後は、一つのCT画像を再構成しうるビュー数より少
ないビュー数のローデータを取得する毎に、そのローデ
ータと直前に再構成したCT画像とを利用することによ
って新たなCT画像を生成する方法によれば、先述のよ
うに、一つのCT画像を得るのに要する時間を短くでき
るが、リング状アーチファクトがCT画像上に残る。と
ころが、この時にリング状アーチファクトを生じる領域
は、CT画像の全面でなく、新たに用いたローデータを
取得した時のX線管角度の範囲によって一意的に決まる
一部領域である。そこで、上記第1の観点によるCT画
像高速生成方法では、その一部領域を含むような一部の
領域に関してのみリング状アーチファクトを除去する補
正を行う。これにより、補正時間も短時間で済むから、
リング状アーチファクトを除去したCT画像を短い時間
ごとに得ることが出来るようになる。
According to a first aspect, the present invention obtains raw data of each view while continuously rotating an X-ray tube around a subject, and reconstructs one CT image. The first CT image is reconstructed from the raw data of the possible number of views, and thereafter, each time the raw data of a predetermined number of views smaller than the number of views capable of reconstructing one CT image is acquired, the CT immediately before the reconstruction is performed. In the CT image high-speed generation method for generating a new CT image using an image, the first C
A CT image high-speed generation method characterized by performing a correction for removing a ring artifact on the entire surface of a T image, and performing a correction for removing a ring artifact only for a partial region of a new CT image thereafter. provide. The first CT image is reconstructed from the raw data of the number of views that can reconstruct one CT image, but thereafter, every time the raw data of the number of views smaller than the number of views that can reconstruct one CT image is acquired. According to the method for generating a new CT image by using the raw data and the CT image reconstructed immediately before, as described above, the time required to obtain one CT image can be shortened. , Ring artifacts remain on the CT image. However, the area where the ring artifact occurs at this time is not the entire area of the CT image but a partial area uniquely determined by the range of the X-ray tube angle when newly used raw data is acquired. Therefore, in the CT image high-speed generation method according to the first aspect, correction is performed to remove the ring-shaped artifact only in a part of the region including the part. As a result, the correction time can be shortened,
A CT image from which ring artifacts have been removed can be obtained at short intervals.

【0008】第2の観点では、本発明は、被検体の周り
を連続的にX線管を回転させながら各ビューのローデー
タを取得し、一つのCT画像を再構成しうるビュー数の
ローデータから最初のCT画像を再構成し、その後、一
つのCT画像を再構成しうるビュー数より少ない所定の
ビュー数のローデータを取得する毎に直前に再構成した
CT画像を利用して新たなCT画像を作成するX線CT
装置において、前記最初のCT画像については全面に関
してリング状アーチファクトを除去する補正を行うと共
にその後の新たなCT画像については一部の領域に関し
てのみリング状アーチファクトを除去する補正を行うア
ーチファクト除去用演算手段を具備したことを特徴とす
るX線CT装置を提供する。上記第2の観点によるX線
CT装置では、上記第1の観点によるCT画像高速生成
方法をアーチファクト除去用演算手段により実施するた
め、リング状アーチファクトを除去したCT画像を短い
時間ごとに得ることが出来るようになる。
In a second aspect, the present invention obtains raw data of each view while continuously rotating an X-ray tube around a subject, and obtains raw data of a view number that can reconstruct one CT image. The first CT image is reconstructed from the data. After that, every time raw data having a predetermined number of views smaller than the number of views capable of reconstructing one CT image is acquired, a new CT image is reconstructed by using the immediately reconstructed CT image. X-ray CT to create simple CT images
In the apparatus, an artifact removing operation means for performing a correction for removing a ring-shaped artifact on the entire surface of the first CT image and a correction for removing a ring-shaped artifact only in a partial area of a subsequent new CT image An X-ray CT apparatus provided with: In the X-ray CT apparatus according to the second aspect, since the CT image high-speed generation method according to the first aspect is performed by the artifact removing operation means, a CT image from which ring-shaped artifacts have been removed can be obtained at short intervals. become able to do.

【0009】第3の観点では、本発明は、被検体の周り
を連続的にX線管を回転させながら各ビューのローデー
タを取得し、一つのCT画像を再構成しうるビュー数の
ローデータから最初のCT画像を再構成し、その後、一
つのCT画像を再構成しうるビュー数より少ない所定の
ビュー数のローデータを取得する毎に直前に再構成した
CT画像を利用して新たなCT画像を作成するX線CT
装置において、前記最初のCT画像については全面に関
してリング状アーチファクトを除去する補正を行うと共
にその後の新たなCT画像については前記所定のビュー
数のローデータを取得する間のX線管の回転角度に対応
した領域に関してのみリング状アーチファクトを除去す
る補正を行うアーチファクト除去用演算手段を具備した
ことを特徴とするX線CT装置を提供する。上記第3の
観点によるX線CT装置では、新たなCT画像を作成す
るために新たにローデータを取得した時のX線管角度の
範囲によって一意的に決まる一部領域に関してのみリン
グ状アーチファクトを除去する補正を行う。これによ
り、補正対象の領域が最小限で済み、補正時間も最短時
間で済むから、リング状アーチファクトを除去したCT
画像を最も短い時間ごとに得ることが出来るようにな
る。
In a third aspect, the present invention obtains raw data of each view while continuously rotating an X-ray tube around a subject, and obtains raw data of a view number that can reconstruct one CT image. The first CT image is reconstructed from the data. After that, every time raw data having a predetermined number of views smaller than the number of views capable of reconstructing one CT image is acquired, a new CT image is reconstructed by using the immediately reconstructed CT image. X-ray CT to create simple CT images
In the apparatus, for the first CT image, correction for removing ring artifacts is performed on the entire surface, and for the subsequent new CT image, the rotation angle of the X-ray tube during acquisition of the raw data of the predetermined number of views is determined. Provided is an X-ray CT apparatus, comprising: an arithmetic unit for removing artifacts that performs a correction for removing a ring artifact only in a corresponding region. In the X-ray CT apparatus according to the third aspect, a ring-shaped artifact is generated only in a part of the region uniquely determined by the range of the X-ray tube angle when new raw data is acquired to create a new CT image. Perform correction to remove. As a result, the area to be corrected can be minimized and the correction time can be minimized.
Images can be obtained at the shortest time intervals.

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】以下、図に示す発明の実施の形態
により本発明をさらに詳細に説明する。なお、これによ
り本発明が限定されるものではない。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to the embodiments of the invention shown in the drawings. Note that the present invention is not limited by this.

【0011】図1は、本発明の一実施形態のX線CT装
置を示す構成図である。このX線CT装置100は、ス
キャナ架台1と,処理装置52と,断層画像補正部30
1と、表示装置3とを具備して構成されている。スキャ
ナ架台1は、X線管11と,コリメータ12と,テーブ
ル13と,検出器14と,DAS15とを有する。前記
処理装置52は、メモリ21と,ハードディスク装置2
2と,画像再構成部53とを有する。前記画像再構成部
53は、プリプロセッサ231と,バックプロジェクシ
ョン等演算部232とを具備する。
FIG. 1 is a block diagram showing an X-ray CT apparatus according to one embodiment of the present invention. The X-ray CT apparatus 100 includes a scanner mount 1, a processing unit 52, and a tomographic image correction unit 30.
1 and a display device 3. The scanner mount 1 has an X-ray tube 11, a collimator 12, a table 13, a detector 14, and a DAS 15. The processing device 52 includes a memory 21 and a hard disk device 2
2 and an image reconstruction unit 53. The image reconstruction unit 53 includes a preprocessor 231 and an operation unit 232 such as a back projection.

【0012】ヘリカルスキャンによる撮影を行う場合に
は、前記スキャナ架台1において、被検体Hを載せたテ
ーブル13を一つの軸(通常は被検体の体軸に略一致す
る軸)に沿って直線移動させつつ、X線管11と検出器
14を回転運動させる(テーブル13を直線移動させる
代わりに、X線管11と検出器14とを直線移動させて
もよい)。この間、X線管11から放射されたX線をコ
リメータ12で絞って被検体Hに照射し、被検体Hを透
過したX線を多チャネルの検出器14で検出し、DAS
15で前記軸上の複数の撮影位置ごとに対応するビュー
のローデータを取得する。そして、ローデータを前記処
理装置52に渡す。
When performing imaging by helical scan, the table 13 on which the subject H is mounted is linearly moved along one axis (usually an axis substantially coincident with the body axis of the subject) on the scanner base 1. Then, the X-ray tube 11 and the detector 14 are rotated (instead of the table 13 being moved linearly, the X-ray tube 11 and the detector 14 may be moved linearly). During this time, the X-ray radiated from the X-ray tube 11 is squeezed by the collimator 12 to irradiate the subject H, and the X-ray transmitted through the subject H is detected by the multi-channel detector 14, and the DAS
At 15, raw data of a view corresponding to each of a plurality of photographing positions on the axis is acquired. Then, the raw data is passed to the processing device 52.

【0013】前記処理装置52では、前記ローデータを
メモリ21およびハードディスク装置22に格納する。
次に、プリプロセッサ231でローデータをプロジェク
ションデータに変換し、バックプロジェクション等演算
部232でフィルタリングや画像再構成演算を施して、
CT画像を生成する。そして、CT画像をCT画像補正
部301に渡す。
In the processing device 52, the raw data is stored in the memory 21 and the hard disk device 22.
Next, the pre-processor 231 converts the raw data into projection data, and performs filtering and image reconstruction operations in an operation unit 232 such as a back projection.
Generate a CT image. Then, the CT image is passed to the CT image correction unit 301.

【0014】CT画像補正部301のアーチファクト除
去用演算部303は、リング状アーチファクトの原因と
なるオフセット量をCT画像から推定し、そのオフセッ
ト量によりCT画像を補正し、補正後の新たなCT画像
を画像メモリ302に書き込む。前記表示装置3は、前
記新たなCT画像を画面に表示する。
An artifact removal calculating section 303 of the CT image correcting section 301 estimates an offset amount causing a ring artifact from the CT image, corrects the CT image based on the offset amount, and adds a corrected new CT image. Is written into the image memory 302. The display device 3 displays the new CT image on a screen.

【0015】図2〜図6は、上記X線CT装置100に
おける高速CT画像生成処理を示すフロー図である。ス
テップP1では、被検体の周りをX線管を回転させなが
ら各ビューのローデータを取得し、一つのCT画像を再
構成しうるビュー数のローデータraw1.0(図20)を取
得する。最後のX線管角度を0°(図21)とする。ス
テップP2では、取得したローデータraw1.0から最初の
CT画像image1.0(図20)を再構成する。すなわち、
conv{}をコンボリューション演算関数とし、BP{}を
フィルタリング及びバックプロジェクション演算関数と
するとき、 image1.0=BP{conv{raw1.0}} である。ステップP3では、最初のCT画像image1.0の
全面に関してリング状アーチファクトを除去するリング
補正を行い、それを新CT画像image’1.0とする。な
お、リング補正は、例えば空間フィルタを用いたスムー
ジング処理を用いる。また、特願平7−50705号で
提案されている方法を用いてもよい。また、特公平8−
24674号公報で提案されている方法を用いてもよ
い。
FIGS. 2 to 6 are flowcharts showing a high-speed CT image generation process in the X-ray CT apparatus 100. In Step P1, raw data of each view is acquired while rotating the X-ray tube around the subject, and raw data raw1.0 (FIG. 20) of the number of views that can reconstruct one CT image is acquired. The last X-ray tube angle is 0 ° (FIG. 21). In Step P2, the first CT image image1.0 (FIG. 20) is reconstructed from the acquired raw data raw1.0. That is,
When conv is a convolution operation function and BP is a filtering and back-projection operation function, image1.0 = BP {conv {raw1.0}. In Step P3, ring correction for removing ring artifacts is performed on the entire surface of the first CT image image1.0, and is set as a new CT image image'1.0. The ring correction uses, for example, a smoothing process using a spatial filter. Further, a method proposed in Japanese Patent Application No. 7-50705 may be used. In addition, Tokuhei 8-
The method proposed in Japanese Patent No. 24677 may be used.

【0016】図3に進み、ステップP4では、図7の
(a)に示すように、X線管11と検出器14を0°か
ら45°まで回転させて、その45°回転分の各ビュー
のローデータを新たに取得し、そのローデータだけを更
新したローデータraw1.1(図20)を取得する。なお、
X線ビームのファン角度を60°とする。ステップP5
では、前回のローデータraw1.0と今回のローデータraw
1.1より差分画像BP_1.1を再構成する。すなわち、 BP_1.1=BP{conv{raw1.1}−conv{raw1.0}} ステップP6では、前回のリング補正したCT画像imag
e’1.0と差分画像BP_1.1よりCT画像image1.1を作成
する。すなわち、 image1.1=image’1.0+BP_1.1 である。
Referring to FIG. 3, in step P4, the X-ray tube 11 and the detector 14 are rotated from 0 ° to 45 ° as shown in FIG. Is newly obtained, and raw data raw1.1 (FIG. 20) obtained by updating only the raw data is obtained. In addition,
The fan angle of the X-ray beam is set to 60 °. Step P5
Then, the previous raw data raw1.0 and the current raw data raw1.0
The difference image BP_1.1 is reconstructed from 1.1. That is, BP_1.1 = BP {conv {raw1.1} −conv {raw1.0} In step P6, the previous ring-corrected CT image imag
A CT image image1.1 is created from e′1.0 and the difference image BP_1.1. That is, image1.1 = image'1.0 + BP_1.1.

【0017】ステップP7では、CT画像image
1.1の、図7の(b)に示すセクタ領域,,,
のみに関してリング状アーチファクトを除去するリン
グ補正を行い、それを新CT画像image’1.1とする。こ
こで、セクタ領域,,,のみに関してリング状
アーチファクトを除去するリング補正を行えばよい理由
は、図7に示す領域raのみでリング状アーチファクト
を生じるからである。すなわち、ある検出器チャネルの
出力に感度変化が存在すると、その検出器チャネルの軌
跡が画像上の同一の半径上を移動する領域raでは、ア
ーチファクトがリング状に生じて認識される。これに対
して、領域ra以外では、アーチファクトに画像上のつ
ながりがないため、認識されない。従って、領域raの
みでリング補正を行えばよい。
In step P7, a CT image image
1.1, sector areas shown in FIG. 7B,.
A ring correction for removing a ring-shaped artifact is performed only for the new CT image image′1.1. Here, the reason why the ring correction for removing the ring artifact only needs to be performed only for the sector regions,... Is that the ring artifact occurs only in the region ra shown in FIG. That is, if there is a change in sensitivity in the output of a certain detector channel, in the region ra where the trajectory of the detector channel moves on the same radius on the image, artifacts appear in a ring shape and are recognized. On the other hand, in regions other than the region ra, the artifact is not recognized because there is no connection on the image. Therefore, the ring correction may be performed only in the region ra.

【0018】ステップP8では、図8の(a)に示すよ
うに、X線管11と検出器14を45°から90°まで
回転させて、その45°回転分の各ビューのローデータ
を新たに取得し、そのローデータだけを更新したローデ
ータraw1.2(図20)を取得する。ステップP9では、
前回のローデータraw1.1と今回のローデータraw1.2より
差分画像BP_1.2を再構成する。すなわち、 BP_1.2=BP{conv{raw1.2}−conv{raw1.1}} ステップP10では、前回のリング補正したCT画像im
age’1.1と差分画像BP_1.1よりCT画像image1.2を作
成する。すなわち、 image1.2=image’1.1+BP_1.2 である。ステップP11では、CT画像image1.2の、図
8の(b)に示すセクタ領域,,,のみに関し
てリング状アーチファクトを除去するリング補正を行
い、それを新CT画像image’1.2とする。ここで、セク
タ領域,,,のみに関してリング状アーチファ
クトを除去するリング補正を行えばよい理由は、図8に
示す領域raのみでリング状アーチファクトを生じるか
らである。
In step P8, as shown in FIG. 8A, the X-ray tube 11 and the detector 14 are rotated from 45 ° to 90 °, and the raw data of each view corresponding to the 45 ° rotation is newly obtained. And raw data raw1.2 (FIG. 20) obtained by updating only the raw data. In step P9,
The difference image BP_1.2 is reconstructed from the previous raw data raw1.1 and the current raw data raw1.2. That is, BP_1.2 = BP {conv {raw1.2} -conv {raw1.1} In step P10, the previous ring-corrected CT image im
A CT image image1.2 is created from age'1.1 and the difference image BP_1.1. That is, image1.2 = image'1.1 + BP_1.2. In Step P11, ring correction for removing ring artifacts is performed only on the sector areas,... Shown in FIG. 8B of the CT image image1.2, and is set as a new CT image image'1.2. Here, the reason why the ring correction for removing the ring artifact only needs to be performed for the sector areas,... Is that the ring artifact occurs only in the area ra shown in FIG.

【0019】図4に進み、ステップP12では、図9の
(a)に示すように、X線管11と検出器14を90°
から135°まで回転させて、その45°回転分の各ビ
ューのローデータを新たに取得し、そのローデータだけ
を更新したローデータraw1.3を取得する。ステップP1
3では、前回のローデータraw1.2と今回のローデータra
w1.3より差分画像BP_1.3を再構成する。すなわち、 BP_1.3=BP{conv{raw1.3}−conv{raw1.2}} ステップP14では、前回のリング補正したCT画像im
age’1.2と差分画像BP_1.3よりCT画像image1.3を作
成する。すなわち、 image1.3=image’1.2+BP_1.3 ステップP15では、CT画像image1.3の、図9の
(b)に示すセクタ領域,,,のみに関してリ
ング状アーチファクトを除去するリング補正を行い、そ
れを新CT画像image’1.3とする。ここで、セクタ領域
,,,のみに関してリング状アーチファクトを
除去するリング補正を行えばよい理由は、図9に示す領
域raのみでリング状アーチファクトを生じるからであ
る。
Proceeding to FIG. 4, in step P12, as shown in FIG. 9A, the X-ray tube 11 and the detector 14 are set at 90 °.
To 135 °, the raw data of each view for the 45 ° rotation is newly acquired, and the raw data raw1.3 obtained by updating only the raw data is acquired. Step P1
In 3, the previous raw data raw1.2 and the current raw data ra
The difference image BP_1.3 is reconstructed from w1.3. That is, BP_1.3 = BP {conv {raw1.3} -conv {raw1.2} In step P14, the previous ring-corrected CT image im
A CT image image1.3 is created from age'1.2 and the difference image BP_1.3. That is, image1.3 = image'1.2 + BP_1.3 In step P15, ring correction for removing ring artifacts is performed only on the sector areas,... Shown in FIG. Is a new CT image image'1.3. Here, the reason why the ring correction for removing the ring artifact only needs to be performed for only the sector areas,..., Is that the ring artifact occurs only in the area ra shown in FIG.

【0020】ステップP16では、図10の(a)に示
すように、X線管11と検出器14を135°から18
0°まで回転させて、その45°回転分の各ビューのロ
ーデータを新たに取得し、そのローデータだけを更新し
たローデータraw1.4を取得する。ステップP17では、
前回のローデータraw1.3と今回のローデータraw1.4より
差分画像BP_1.4を再構成する。すなわち、 BP_1.4=BP{conv{raw1.4}−conv{raw1.3}} ステップP18では、前回のリング補正したCT画像im
age’1.3と差分画像BP_1.4よりCT画像image1.4を作
成する。すなわち、 image1.4=image’1.3+BP_1.4 ステップP19では、CT画像image1.4の、図10の
(b)に示すセクタ領域,,,のみに関してリ
ング状アーチファクトを除去するリング補正を行い、そ
れを新CT画像image’1.4とする。ここで、セクタ領域
,,,のみに関してリング状アーチファクトを
除去するリング補正を行えばよい理由は、図10に示す
領域raのみでリング状アーチファクトを生じるからで
ある。
In step P16, as shown in FIG. 10A, the X-ray tube 11 and the detector 14 are moved from 135 ° to 18 °.
By rotating to 0 °, raw data of each view for the 45 ° rotation is newly acquired, and raw data raw1.4 obtained by updating only the raw data is acquired. In Step P17,
The difference image BP_1.4 is reconstructed from the previous raw data raw1.3 and the current raw data raw1.4. That is, BP_1.4 = BP {conv {raw1.4} −conv {raw1.3} In step P18, the previous ring-corrected CT image im
A CT image image1.4 is created from age'1.3 and the difference image BP_1.4. That is, image1.4 = image'1.3 + BP_1.4 In step P19, ring correction for removing ring artifacts is performed only on the sector areas,... Shown in FIG. Is a new CT image image'1.4. Here, the reason why the ring correction for removing the ring artifact only needs to be performed only for the sector areas,... Is that the ring artifact occurs only in the area ra shown in FIG.

【0021】図5に進み、ステップP20では、図11
の(a)に示すように、X線管11と検出器14を18
0°から225°まで回転させて、その45°回転分の
各ビューのローデータを新たに取得し、そのローデータ
だけを更新したローデータraw1.5を取得する。ステップ
P21では、前回のローデータraw1.4と今回のローデー
タraw1.5より差分画像BP_1.5を再構成する。すなわ
ち、 BP_1.5=BP{conv{raw1.5}−conv{raw1.4}} ステップP22では、前回のリング補正したCT画像im
age’1.4と差分画像BP_1.5よりCT画像image1.5を作
成する。すなわち、 image1.5=image’1.4+BP_1.5 ステップP23では、CT画像image1.5の、図11の
(b)に示すセクタ領域,,,のみに関してリ
ング状アーチファクトを除去するリング補正を行い、そ
れを新CT画像image’1.5とする。ここで、セクタ領域
,,,のみに関してリング状アーチファクトを
除去するリング補正を行えばよい理由は、図11に示す
領域raのみでリング状アーチファクトを生じるからで
ある。
Proceeding to FIG. 5, in step P20, FIG.
As shown in FIG. 3A, the X-ray tube 11 and the detector 14 are
By rotating from 0 ° to 225 °, raw data of each view for the 45 ° rotation is newly acquired, and raw data raw1.5 obtained by updating only the raw data is acquired. In Step P21, the difference image BP_1.5 is reconstructed from the previous raw data raw1.4 and the current raw data raw1.5. That is, BP_1.5 = BP {conv {raw1.5} −conv {raw1.4} In step P22, the previous ring-corrected CT image im
A CT image image1.5 is created from age'1.4 and the difference image BP_1.5. That is, image1.5 = image'1.4 + BP_1.5 In step P23, ring correction for removing ring artifacts is performed only on the sector areas,... Shown in FIG. Is a new CT image image'1.5. Here, the reason why the ring correction for removing the ring artifact only needs to be performed for only the sector areas,... Is that the ring artifact occurs only in the area ra shown in FIG.

【0022】ステップP24では、図12の(a)に示
すように、X線管11と検出器14を225°から27
0°まで回転させて、その45°回転分の各ビューのロ
ーデータを新たに取得し、そのローデータだけを更新し
たローデータraw1.6を取得する。ステップP25では、
前回のローデータraw1.5と今回のローデータraw1.6より
差分画像BP_1.6を再構成する。すなわち、 BP_1.6=BP{conv{raw1.6}−conv{raw1.5}} ステップP26では、前回のリング補正したCT画像im
age’1.5と差分画像BP_1.6よりCT画像image1.6を作
成する。すなわち、 image1.6=image’1.5+BP_1.6 ステップP27では、CT画像image1.6の、図12の
(b)に示すセクタ領域,,,のみに関してリ
ング状アーチファクトを除去するリング補正を行い、そ
れを新CT画像image’1.6とする。ここで、セクタ領域
,,,のみに関してリング状アーチファクトを
除去するリング補正を行えばよい理由は、図12に示す
領域raのみでリング状アーチファクトを生じるからで
ある。
In step P24, as shown in FIG. 12A, the X-ray tube 11 and the detector 14 are moved from 225 ° to 27 °.
By rotating the raw data to 0 °, raw data of each view corresponding to the 45 ° rotation is newly obtained, and raw data raw1.6 obtained by updating only the raw data is obtained. In Step P25,
The difference image BP_1.6 is reconstructed from the previous raw data raw1.5 and the current raw data raw1.6. That is, BP — 1.6 = BP {[email protected]}−conv{raw1.5} In step P26, the previous ring-corrected CT image im
A CT image image1.6 is created from age'1.5 and the difference image BP_1.6. That is, image1.6 = image'1.5 + BP_1.6 In step P27, ring correction for removing ring artifacts is performed only on the sector areas,... Shown in FIG. Is a new CT image image'1.6. Here, the reason why the ring correction for removing the ring artifact only needs to be performed only for the sector areas,... Is that the ring artifact occurs only in the area ra shown in FIG.

【0023】図6に進み、ステップP28では、図13
の(a)に示すように、X線管11と検出器14を27
0°から315°まで回転させて、その45°回転分の
各ビューのローデータを新たに取得し、そのローデータ
だけを更新したローデータraw1.7を取得する。ステップ
P29では、前回のローデータraw1.6と今回のローデー
タraw1.7より差分画像BP_1.7を再構成する。すなわ
ち、 BP_1.7=BP{conv{raw1.7}−conv{raw1.6}} ステップP30では、前回のリング補正したCT画像im
age’1.6と差分画像BP_1.7よりCT画像image1.7を作
成する。すなわち、 image1.7=image’1.6+BP_1.7 ステップP31では、CT画像image1.7の、図13の
(b)に示すセクタ領域,,,のみに関してリ
ング状アーチファクトを除去するリング補正を行い、そ
れを新CT画像image’1.7とする。ここで、セクタ領域
,,,のみに関してリング状アーチファクトを
除去するリング補正を行えばよい理由は、図13に示す
領域raのみでリング状アーチファクトを生じるからで
ある。
Proceeding to FIG. 6, in step P28, FIG.
As shown in (a) of FIG.
By rotating from 0 ° to 315 °, raw data of each view corresponding to the 45 ° rotation is newly obtained, and raw data raw1.7 obtained by updating only the raw data is obtained. In Step P29, the difference image BP_1.7 is reconstructed from the previous raw data raw1.6 and the current raw data raw1.7. That is, BP_1.7 = BP {conv {raw1.7} −conv {raw1.6} In step P30, the previous ring-corrected CT image im
A CT image image1.7 is created from age'1.6 and the difference image BP_1.7. That is, image1.7 = image'1.6 + BP_1.7 In step P31, ring correction for removing ring artifacts is performed only on the sector areas,... Shown in FIG. Is a new CT image image'1.7. Here, the reason why the ring correction for removing the ring artifact only needs to be performed only for the sector areas,... Is that the ring artifact occurs only in the area ra shown in FIG.

【0024】ステップP32では、図14の(a)に示
すように、X線管11と検出器14を315°から36
0°(=0°)まで回転させて、その45°回転分の各
ビューのローデータを新たに取得し、そのローデータだ
けを更新したローデータraw2.0を取得する。ステップP
33では、前回のローデータraw1.7と今回のローデータ
raw2.0より差分画像BP_2.0を再構成する。すなわち、 BP_2.0=BP{conv{raw2.0}−conv{raw1.7}} ステップP34では、前回のリング補正したCT画像im
age’1.7と差分画像BP_2.0よりCT画像image2.0を作
成する。すなわち、 image2.0=image’1.7+BP_2.0 ステップP35では、CT画像image2.0の、図14の
(b)に示すセクタ領域,,,のみに関してリ
ング状アーチファクトを除去するリング補正を行い、そ
れを新CT画像image’2.0とする。ここで、セクタ領域
,,,のみに関してリング状アーチファクトを
除去するリング補正を行えばよい理由は、図14に示す
領域raのみでリング状アーチファクトを生じるからで
ある。
In step P32, as shown in FIG. 14A, the X-ray tube 11 and the detector 14 are moved from 315 ° to 36 °.
By rotating to 0 ° (= 0 °), raw data of each view corresponding to the 45 ° rotation is newly acquired, and raw data raw2.0 in which only the raw data is updated is acquired. Step P
In 33, the previous raw data raw1.7 and the current raw data
The difference image BP_2.0 is reconstructed from raw2.0. That is, BP_2.0 = BP {conv {raw2.0} −conv {raw1.7} In step P34, the previous ring-corrected CT image im
A CT image image2.0 is created from age'1.7 and the difference image BP_2.0. That is, image2.0 = image'1.7 + BP_2.0 In step P35, ring correction for removing ring-shaped artifacts is performed only on the sector areas,... Shown in FIG. Is a new CT image image'2.0. Here, the reason why the ring correction for removing the ring artifact only needs to be performed for the sector regions,... Is that the ring artifact occurs only in the region ra shown in FIG.

【0025】その後、上記ステップP4〜P35と同様
の処理を繰り返し、CT画像image2.1,image2.2,…,
image3.0,…,image4.0,…を作成する。
Thereafter, the same processing as the above steps P4 to P35 is repeated, and the CT images image2.1, image2.2,.
Create image3.0,…, image4.0,….

【0026】以上のX線CT装置100によれば、45
°回転分のローデータを取得する毎に新たなCT画像が
生成されると共に、その一部領域に関してのみリング状
アーチファクトを除去する補正を行うから補正時間も短
時間で済む。このため、リング状アーチファクトを除去
したCT画像を短い時間ごとに得ることが出来るように
なる。
According to the above X-ray CT apparatus 100, 45
A new CT image is generated each time raw data corresponding to the rotation is acquired, and correction is performed to remove the ring-shaped artifact only in a part of the region, so that the correction time is short. For this reason, a CT image from which ring-shaped artifacts have been removed can be obtained at short intervals.

【0027】他の実施形態としては、図15の(a)に
示すように、X線管角度θsからX線管角度θeまで回
転させた時にCT画像を生成し、図15の(b)に示す
ように、そのCT画像のCo(θs)からCo(θe)
までの領域raに関してのみリング状アーチファクトを
除去する補正を行うものが挙げられる。ここで、Co
(θ)は、アイソセンタ(0,0)を中心にX線管の回
転方向に曲線Coをθだけ回転させた曲線である。そし
て、曲線Coは、図16に示す関数で表される曲線であ
る。すなわち、X線ビームのファン角度をφとし、X線
管角度を0°とし、X線管のフォーカスとアイソセンタ
(X線管の回転中心)の距離をLとし、X線管のフォー
カスから曲線Co上の一点まで降ろした線分がX線ビー
ムの中心となす角度ψとしたときに、次式で定義される
曲線である。 −φ/2≦ψ≦φ/2 X=Lsin{ψ}cos{ψ} Y=Lsin{ψ}sin{ψ} 図15に示す実施形態の場合、X線ビームのファン角度
φや,CT画像を生成する回転角度(θe−θs)を任
意に選ぶことが出来ると共に、図15に示すように、セ
クタ領域とリング状アーチファクトを生じる領域とが一
致するから、リング状アーチファクトを除去する補正を
行う領域を最小にすることが出来る。
As another embodiment, as shown in FIG. 15A, a CT image is generated when rotated from the X-ray tube angle θs to the X-ray tube angle θe, and FIG. As shown, from the Co (θs) of the CT image to Co (θe)
One that performs correction to remove the ring-shaped artifact only in the region ra up to. Where Co
(Θ) is a curve obtained by rotating the curve Co by θ in the rotation direction of the X-ray tube about the isocenter (0, 0). The curve Co is a curve represented by the function shown in FIG. That is, the fan angle of the X-ray beam is φ, the angle of the X-ray tube is 0 °, the distance between the focus of the X-ray tube and the isocenter (the rotation center of the X-ray tube) is L, and the curve Co is calculated from the focus of the X-ray tube. This curve is defined by the following equation when an angle す formed by a line segment lowered to one point above and the center of the X-ray beam. −φ / 2 ≦ ψ ≦ φ / 2 X = Lsin {ψ} cos {ψ} Y = Lsin {ψ} sin {ψ} In the case of the embodiment shown in FIG. 15, the fan angle φ of the X-ray beam and the CT image Can be arbitrarily selected, and since the sector region coincides with the region in which the ring-shaped artifact is generated as shown in FIG. 15, correction for removing the ring-shaped artifact is performed. The area can be minimized.

【0028】[0028]

【発明の効果】本発明のCT画像高速生成方法およびX
線CT装置によれば、一つのCT画像を再構成しうるビ
ュー数より少ないビュー数のローデータを取得する毎に
新たなCT画像を生成すると共に、その一部領域に関し
てのみリング状アーチファクトを除去する補正を行うか
ら、リング状アーチファクトを除去したCT画像を短い
時間ごとに得ることが出来るようになる。
According to the present invention, a method for generating a CT image at high speed and X
According to the line CT apparatus, a new CT image is generated each time raw data of a view number smaller than the view number that can reconstruct one CT image is obtained, and a ring-shaped artifact is removed only in a partial area thereof. Therefore, a CT image from which ring artifacts have been removed can be obtained at short intervals.

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

【図1】本発明の一実施形態のX線CT装置を示す構成
図である。
FIG. 1 is a configuration diagram illustrating an X-ray CT apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1のX線CT装置によるCT画像高速生成処
理のフロー図である。
FIG. 2 is a flowchart of a CT image high-speed generation process by the X-ray CT apparatus of FIG. 1;

【図3】図2のCT画像高速生成処理の続きのフロー図
である。
FIG. 3 is a flowchart illustrating a continuation of the CT image high-speed generation processing of FIG. 2;

【図4】図3のCT画像高速生成処理の続きのフロー図
である。
FIG. 4 is a continuation of the flowchart of the CT image high-speed generation processing of FIG. 3;

【図5】図4のCT画像高速生成処理の続きのフロー図
である。
FIG. 5 is a flowchart showing a continuation of the CT image high-speed generation processing of FIG. 4;

【図6】図5のCT画像高速生成処理の続きのフロー図
である。
FIG. 6 is a flowchart showing a continuation of the CT image high-speed generation processing of FIG. 5;

【図7】X線管角度0°から45°への回転を示す説明
図である。
FIG. 7 is an explanatory diagram showing rotation from an X-ray tube angle of 0 ° to 45 °.

【図8】X線管角度45°から90°への回転を示す説
明図である。
FIG. 8 is an explanatory diagram showing rotation from an X-ray tube angle of 45 ° to 90 °.

【図9】X線管角度90°から135°への回転を示す
説明図である。
FIG. 9 is an explanatory diagram showing rotation from an X-ray tube angle of 90 ° to 135 °.

【図10】X線管角度135°から180°への回転を
示す説明図である。
FIG. 10 is an explanatory diagram showing rotation from an X-ray tube angle of 135 ° to 180 °.

【図11】X線管角度180°から225°への回転を
示す説明図である。
FIG. 11 is an explanatory diagram showing rotation from an X-ray tube angle of 180 ° to 225 °.

【図12】X線管角度225°から270°への回転を
示す説明図である。
FIG. 12 is an explanatory diagram showing rotation from an X-ray tube angle of 225 ° to 270 °.

【図13】X線管角度270°から315°への回転を
示す説明図である。
FIG. 13 is an explanatory diagram showing rotation from an X-ray tube angle of 270 ° to 315 °.

【図14】X線管角度315°から360°への回転を
示す説明図である。
FIG. 14 is an explanatory diagram showing rotation from an X-ray tube angle of 315 ° to 360 °.

【図15】本発明の他の実施形態の説明図である。FIG. 15 is an explanatory diagram of another embodiment of the present invention.

【図16】曲線の定義の説明図である。FIG. 16 is an explanatory diagram of a definition of a curve.

【図17】従来のX線CT装置におけるCT画像再構成
処理のフロー図である。
FIG. 17 is a flowchart of a CT image reconstruction process in a conventional X-ray CT apparatus.

【図18】図17のCT画像再構成処理によるCT画像
生成のタイミング図である。
18 is a timing chart of CT image generation by the CT image reconstruction processing of FIG. 17;

【図19】従来のX線CT装置におけるCT画像高速生
成処理のフロー図である。
FIG. 19 is a flowchart of a CT image high-speed generation process in a conventional X-ray CT apparatus.

【図20】図19のCT画像高速生成処理によるCT画
像生成のタイミング図である。
20 is a timing chart of CT image generation by the CT image high-speed generation processing of FIG. 19;

【図21】図19のCT画像高速生成処理でCT画像を
生成するX線管角度の説明図である。
FIG. 21 is an explanatory diagram of an X-ray tube angle for generating a CT image in the CT image high-speed generation processing of FIG. 19;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

100 X線CT装置 1 スキャナ架台 3 表示装置 11 X線管 14 検出器 15 DAS 52 処理装置 53 画像再構成部 231 プリプロセッサ 232 バックプロジェクション等演算部 301 CT画像補正部 303 アーチファクト除去用演算部 H 被検体 Reference Signs List 100 X-ray CT apparatus 1 Scanner mount 3 Display device 11 X-ray tube 14 Detector 15 DAS 52 Processing unit 53 Image reconstruction unit 231 Preprocessor 232 Back projection etc. operation unit 301 CT image correction unit 303 Artifact removal operation unit H Subject

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 被検体の周りを連続的にX線管を回転さ
せながら各ビューのローデータを取得し、一つのCT画
像を再構成しうるビュー数のローデータから最初のCT
画像を再構成し、その後、一つのCT画像を再構成しう
るビュー数より少ない所定のビュー数のローデータを取
得する毎に直前に再構成したCT画像を利用して新たな
CT画像を生成するCT画像高速生成方法において、 前記最初のCT画像については全面に関してリング状ア
ーチファクトを除去する補正を行い、その後の新たなC
T画像については一部の領域に関してのみリング状アー
チファクトを除去する補正を行うことを特徴とするCT
画像高速生成方法。
1. An apparatus for acquiring raw data of each view while continuously rotating an X-ray tube around a subject, and obtaining the first CT from the raw data of the number of views capable of reconstructing one CT image.
The image is reconstructed, and then a new CT image is generated using the CT image reconstructed immediately before each time raw data of a predetermined number of views smaller than the number of views that can reconstruct one CT image is acquired. In the method for generating a CT image at high speed, the first CT image is subjected to correction for removing ring artifacts over the entire surface, and a new C
A CT image is characterized in that a correction for removing a ring-shaped artifact is performed only for a part of a region.
High-speed image generation method.
【請求項2】 被検体の周りを連続的にX線管を回転さ
せながら各ビューのローデータを取得し、一つのCT画
像を再構成しうるビュー数のローデータから最初のCT
画像を再構成し、その後、一つのCT画像を再構成しう
るビュー数より少ない所定のビュー数のローデータを取
得する毎に直前に再構成したCT画像を利用して新たな
CT画像を作成するX線CT装置において、 前記最初のCT画像については全面に関してリング状ア
ーチファクトを除去する補正を行うと共にその後の新た
なCT画像については一部の領域に関してのみリング状
アーチファクトを除去する補正を行うアーチファクト除
去用演算手段を具備したことを特徴とするX線CT装
置。
2. Obtaining raw data of each view while continuously rotating an X-ray tube around an object, and obtaining a first CT from raw data of the number of views capable of reconstructing one CT image.
The image is reconstructed, and thereafter, each time raw data of a predetermined number of views less than the number of views that can reconstruct one CT image is acquired, a new CT image is created using the CT image reconstructed immediately before. An X-ray CT apparatus that performs correction to remove a ring artifact on the entire surface of the first CT image and performs correction to remove a ring artifact only in a part of a new CT image. An X-ray CT apparatus comprising a calculation unit for removal.
【請求項3】 被検体の周りを連続的にX線管を回転さ
せながら各ビューのローデータを取得し、一つのCT画
像を再構成しうるビュー数のローデータから最初のCT
画像を再構成し、その後、一つのCT画像を再構成しう
るビュー数より少ない所定のビュー数のローデータを取
得する毎に直前に再構成したCT画像を利用して新たな
CT画像を作成するX線CT装置において、 前記最初のCT画像については全面に関してリング状ア
ーチファクトを除去する補正を行うと共にその後の新た
なCT画像については前記所定のビュー数のローデータ
を取得する間のX線管の回転角度に対応した領域に関し
てのみリング状アーチファクトを除去する補正を行うア
ーチファクト除去用演算手段を具備したことを特徴とす
るX線CT装置。
3. Acquiring raw data of each view while continuously rotating an X-ray tube around a subject, and obtaining the first CT from the raw data of the number of views capable of reconstructing one CT image.
The image is reconstructed, and thereafter, each time raw data of a predetermined number of views less than the number of views that can reconstruct one CT image is acquired, a new CT image is created using the CT image reconstructed immediately before. An X-ray CT apparatus which performs correction to remove ring artifacts on the entire surface of the first CT image and obtains the predetermined number of views of raw data for a subsequent new CT image. An X-ray CT apparatus comprising: an arithmetic unit for removing artifacts that performs correction for removing ring-shaped artifacts only in a region corresponding to the rotation angle.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010042271A (en) * 1999-08-23 2010-02-25 Ge Healthcare Japan Corp Projection data correcting method, projection data correcting device, recording medium and radiation tomographic apparatus

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