TWI726327B - 斷層掃描系統及其操作方法 - Google Patents

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TWI726327B TW108119290A TW108119290A TWI726327B TW I726327 B TWI726327 B TW I726327B TW 108119290 A TW108119290 A TW 108119290A TW 108119290 A TW108119290 A TW 108119290A TW I726327 B TWI726327 B TW I726327B
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Abstract

一種斷層掃描系統之操作方法包含下列操作:透過使用者介面接收複數個第一造影參數組;根據第一造影參數組批次掃描假體而獲得複數個第一掃描資料組;選擇自第一掃描資料組之其中一者進行快速重建程序而獲得初步影像資料;透過使用者介面選擇至少一預定區域;批次重建第一掃描資料組而獲得複數個第一影像資料;根據對應的至少一預定區域批次計算出第一影像資料各自的第一衰減係數值。

Description

斷層掃描系統及其操作方法
本揭示文件係關於一種斷層掃描系統及其操作方法,特別是一種能夠批次計算不同參數設定的衰減係數的斷層掃描系統及操作方法。
在斷層掃描(computed tomography, CT)系統中,是以水假體的衰減係數作為其他待測物的基準計算出亨氏單位值,因此需要先得出水假體的衰減係數以利後續使用。由於斷層掃描系統的設定參數通常較為複雜,傳統的操作方法中,使用者需要不同設定參數的衰減係數時,每更改一次就需要重新將操作流程執行過一次才能得出更改後的設定參數的水假體衰減係數,如此將會耗費大量時間及人力。
本揭示內容的一實施例中,一種斷層掃描系統之操作方法包含下列操作:透過使用者介面接收複數個第一造影參數組;根據第一造影參數組批次掃描假體而獲得複數個第一掃描資料組;選擇自第一掃描資料組之其中一者進行快速重建程序而獲得初步影像資料;透過使用者介面選擇至少一預定區域;批次重建第一掃描資料組而獲得複數個第一影像資料;根據對應的至少一預定區域批次計算出第一影像資料的各自的第一衰減係數值。
本揭示內容的另一實施例中,一種斷層掃描系統包含使用者介面、斷層掃描裝置及處理裝置。使用者介面用以接收複數個第一造影參數組。斷層掃描裝置用以根據第一造影參數組批次掃描假體而獲得複數個第一掃描資料組。處理裝置用以選擇自第一掃描資料組之其中一者進行快速重建程序而獲得初步影像資料,批次重建第一掃描資料組而獲得複數個第一影像資料,並根據對應的至少一預定區域批次計算出第一影像資料各自的第一衰減係數值。
綜上所述,透過上述斷層掃描系統及其操作方法即可批次計算出不同造影參數組的衰減係數,以利後續使用者計算其他待測物時使用。
在本文中所使用的用詞『包含』、『具有』等等,均為開放性的用語,即意指『包含但不限於』。此外,本文中所使用之『及/或』,包含相關列舉項目中一或多個項目的任意一個以及其所有組合。
於本文中,當一元件被稱為『連結』或『耦接』時,可指『電性連接』或『電性耦接』。『連結』或『耦接』亦可用以表示二或多個元件間相互搭配操作或互動。此外,雖然本文中使用『第一』、『第二』、…等用語描述不同元件,該用語僅是用以區別以相同技術用語描述的元件或操作。除非上下文清楚指明,否則該用語並非特別指稱或暗示次序或順位,亦非用以限定本揭示文件。
請參考第1圖,第1圖繪示根據本揭示文件之一實施例的斷層掃描系統100的功能方塊圖。斷層掃描系統100包含使用者介面110、斷層掃描裝置120及處理裝置130。使用者介面110用以接收複數個第一造影參數組,使用者介面110提供使用者輸入造影的參數設定,使用者可以輸入複數個造影參數組,每個造影參數組各自包含複數個參數種類及其分級,例如濾器(分級例如0.5mm Al, 0.2mm Cu)、放射光源管電壓(分級例如70kVp, 80kVp)、造影模式解析度(分級例如44.9µm, 22.5µm, 9µm)、偵檢器像素合併模式(binning mode,分級例如1x1、2x2或4x4)等不限於此。複數個第一造影參數組為前述參數種類的分級的排列組合。於本實施例中,其中一個第一造影參數組例如為濾器為0.5mm Al、放射光源管電壓為70kVp、造影模式解析度為44.9µm及偵檢器像素合併模式為2x2,另一個第一造影參數組例如為0.5mm Al、放射光源管電壓為80kVp、造影模式解析度為22.5µm及偵檢器像素合併模式為2x2。斷層掃描裝置120用以根據複數個第一造影參數組批次掃描假體以而獲得複數個第一掃描資料組,每個第一掃描資料組包含複數個掃描資料,如不同角度的投影(projections),於此實施例中假體以水假體做為例子,本揭示文件不以此為限。於此實施例中,使用者不需等待一個第一造影參數組進行假體掃描後,再手動輸入下一個第一造影參數組,避免耗費使用者過多操作時間。
處理裝置130用以選擇自複數個第一掃描資料組之其中一者進行快速重建程序而獲得初步影像資料,於一實施例中,快速重建程序例如自被選擇的其一第一掃描資料組中擷取部分掃描資料進行重建,以較短時間獲得初步影像資料。處理裝置130用以接收初步影像資料的至少一預定區域,以及批次重建複數個第一掃描資料組而獲得複數個第一影像資料,並根據對應的至少一預定區域批次計算出複數個第一影像資料各自的第一衰減係數值。
在一實施例中,使用者介面110更用以提供使用者在初步影像資料上選擇至少一個預定區域,使用者可以藉由使用者介面110在初步影像資料上圈選預定區域的數量,調整預定區域的大小及預定區域的位置。
處理裝置130批次重建複數個第一掃描資料組而獲得複數個第一影像資料,進而批次計算出複數個第一影像資料各自的第一衰減係數值。於本實施例中,一第一掃描資料組經過重建程序而產生一第一影像資料(3D斷層掃描影像),本實施例將複數個第一掃描資料組依序自動進行重建程序而獲得各自的第一影像資料(重建後影像),省去使用者手動操作多次的重建程序。接著,根據對應的該至少一預定區域批次計算出該些第一影像資料各自的第一衰減係數值,於本實施例中,每個第一影像資料的預定區域皆依據初步影像資料所選定的預定區域數量、大小及位置來自動圈選,於一實施例中,每個第一衰減係數值的計算方式是計算每個第一影像資料的預定區域中的像素值之平均值。據此,批次計算出該些第一影像資料的第一衰減係數值,換言之,根據本揭示文件,批次建立出複數個第一造影參數組及其各自對應的第一衰減係數值,作為衰減係數資料庫。
於一實施例中,斷層掃描系統100更包含儲存裝置140,儲存裝置140用以記錄預定區域的數量、預定區域的大小及預定區域的位置以利後續步驟使用,儲存裝置140更用以儲存衰減係數資料庫,衰減係數資料庫包含複數個第一造影參數組及所對應的第一衰減係數值,且每個第一影像資料的第一衰減係數值係在其所對應的第一造影參數組經過掃描及重建後所獲得。
當使用者掃描其他待測物時,例如其他物品、生物等,使用者藉由使用者介面110輸入第二造影參數組後,斷層掃描裝置120根據第二造影參數組掃描待測物而獲得第二掃描資料組。處理裝置130會重建第二掃描資料組而獲得第二影像資料,計算出第二影像資料的第二衰減係數值,配對出與第二造影參數組相同條件之第一造影參數組的第一衰減係數值,並根據所對應的第一衰減係數值,將第二衰減係數值轉換為待測物之亨氏單位值(Hounsfield units, HU)。
例如,使用者掃描老鼠時,輸入合適的造影參數組,斷層掃描裝置120根據造影參數組掃描老鼠獲得老鼠的掃描資料組,處理裝置130將老鼠的掃描資料組進行重建程序而獲得老鼠影像資料,計算出老鼠影像資料的衰減係數值,接著自儲存裝置140紀錄的衰減係數資料庫配對出與掃描老鼠使用的造影參數組相同條件的水假體的第一造影參數組所對應的第一衰減係數值。使用者獲得水假體的衰減係數值後,可更進一步地利用水假體的衰減係數與老鼠的衰減係數值計算出老鼠的亨氏單位值,公式如下。
Figure 02_image001
公式中,HU待測物為待測物的亨氏單位值,μ待測物為待測物的衰減係數值,在此實施例中,μ待測物為老鼠的衰減係數值。μ水假體為水假體的衰減係數值。
請參考第2圖,第2圖繪示根據本揭示文件之一實施例的操作方法200的流程圖。操作方法200包含步驟S210、步驟S220、步驟S230、步驟S240、步驟S250及步驟S260,為使第2圖所示之操作方法200易於理解,請同時參考第1圖。
步驟S210中,透過使用者介面110接收複數個第一造影參數組。使用者介面110提供使用者輸入複數個造影參數組,使用者可以輸入多組造影參數,每組造影參數各自包含複數個造影參數種類,輸入後執行步驟S220。
步驟S220中,根據第一造影參數組批次掃描假體以產生對應於第一造影參數組的複數個第一掃描資料組。在此實施例中,假體以水假體作為例子說明, 本揭示文件不以此為限。
步驟S230中,自複數個第一掃描資料組中選擇其中一者進行快速重建程序而獲得初步影像資料。步驟S240,透過使用者介面110選擇初步影像資料中的至少一預定區域,預定區域的選擇可以根據實際應用而有所不同。選擇後,執行步驟S250,批次重建複數個第一掃描資料組而獲得複數個第一影像資料。步驟S260,根據對應的至少一預定區域批次計算出該些第一影像資料各自的第一衰減係數值。
請同時參考第2圖及第3圖,第3圖繪示根據本揭示文件之一實施例的操作方法的部分流程圖。第3圖包含步驟S241、步驟S242、步驟S243、步驟S244、步驟S261及步驟S262。在第2圖的步驟S240中更包含步驟S241、步驟S242及步驟S243。當使用者於步驟S240中藉由使用者介面110選擇初步影像資料的預定區域時,可更進一步地選擇預定區域的數量(步驟S241),調整預定區域的大小(步驟S242)及移動預定區域的位置(步驟S243)。決定好預定區域之後,在步驟S244中,透過儲存裝置140,紀錄使用者所選取的預定區域數量、預定區域大小及預定區域位置。步驟S260更包含步驟S261,處理裝置130會使用與初步影像資料相對應的預定區域數量、預定區域大小及預定區域位置,批次計算出複數個第一影像資料的第一衰減係數值,計算第一衰減係數值的方式可以是計算其第一影像資料所有預定區域的像素值之平均值。計算出複數個第一影像資料的第一衰減係數值之後,在步驟S262,透過儲存裝置140儲存衰減係數資料庫,衰減係數資料庫包含複數個第一造影參數組及所對應的第一衰減係數值。
請參考第4圖,第4圖根據本揭示文件之另一實施例的操作方法300的流程圖,為使第4圖所示之操作方法300易於理解,請同時參考第1圖。操作方法300包含步驟S310、步驟S320、步驟S330、步驟S340、步驟S350及步驟S360。
在步驟S310中,當使用者需要其他物品的衰減係數值時,使用者可以透過使用者介面110輸入第二造影參數組。步驟S320,斷層掃描裝置120根據第二造影參數組掃描待測物而獲得第二掃描資料。步驟S330,處理裝置130會重建第二掃描資料而獲得第二影像資料。步驟S340,處理裝置130計算出第二影像資料的第二衰減係數值,第二衰減係數值的計算方法可以與第一衰減係數值相同,例如,與初步影像資料或第一影像資料相對應的預定區域數量、預定區域大小及預定區域位置之預定區域像素平均值。
步驟S350,獲得第二衰減係數值之後,處理裝置130會配對出與第二造影參數組相同條件之第一造影參數組的第一衰減係數值。例如,第二造影參數組的偵檢器像素合併模式為2x2,則處理裝置130會配對出同樣像素合併模式為2x2的第一造影參數組之第一衰減係數值。步驟S360,根據所對應的第一衰減係數值,將第二衰減係數值轉換為待測物之亨氏單位值,公式如上述。
於一實施例中,處理裝置130配對第一造影參數組之第一衰減係數值時,處理裝置130根據第二造影參數組自第3圖的步驟S262中儲存裝置140所儲存的衰減係數資料庫中配對出相同條件的第一造影參數組所對應的第一衰減係數值。
請參考第5圖,第5圖繪示根據本揭示文件之一實施例透過使用者介面於初步影像資料中選擇的預定區域示意圖。第5圖於初步影像資料中包含5個預定區域PA,預定區域PA的數量、大小及位置不以此實施例為限,可以根據實際需求而有所調整。使用者於第2圖的步驟S240中可以選擇至少一預定區域PA,於第3圖的步驟S241、步驟S242及步驟S243中可以選擇預定區域PA的數量、大小及位置。於此實施例中,預定區域PA的數量為5個,大小及位置如第5圖所示。
藉由斷層掃描系統及其操作方法,使用者可以先把需要的複數個造影參數組輸入,斷層掃描系統即可批次計算出對應造影參數組的假體衰減係數值,後續使用者掃描其他待測物時,系統即可配對相同的造影參數組之假體衰減係數值,快速計算出其他待測物的亨氏單位值,大幅節省使用者操作上的時間。
此外,隨著系統使用時間的增加,系統將會儲存越來越多不同的造影參數組之假體衰減係數值,當使用者需要多種待測物的不同造影參數組之亨氏單位值時,即可藉由過往已獲得的造影參數組之假體衰減係數值快速換算多種待測物的亨氏單位值。
100‧‧‧斷層掃描系統 110‧‧‧使用者介面 120‧‧‧斷層掃描裝置 130‧‧‧處理裝置 140‧‧‧儲存裝置 200、300‧‧‧操作方法 PA‧‧‧預定區域 S210、S220、S230、S240、S241、S242、S243、S244、S250、S260、S261、S262、S310、S320、S330、S340、S350、S360‧‧‧步驟
第1圖繪示根據本揭示文件之一實施例的斷層掃描系統的功能方塊圖。 第2圖繪示根據本揭示文件之一實施例的操作方法的流程圖。 第3圖繪示根據本揭示文件之一實施例的操作方法的部分流程圖。 第4圖繪示根據本揭示文件之另一實施例的操作方法的流程圖。 第5圖繪示根據本揭示文件之一實施例透過使用者介面於初步影像資料中選擇的預定區域示意圖。
200‧‧‧操作方法
S210、S220、S230、S240、S250、S260‧‧‧步驟

Claims (15)

  1. 一種斷層掃描系統之操作方法,包含: 透過一使用者介面接收複數個第一造影參數組; 根據該些第一造影參數組批次掃描一假體而獲得複數個第一掃描資料組; 選擇自該些第一掃描資料組之其中一者進行一快速重建程序而獲得一初步影像資料; 透過該使用者介面於該初步影像資料中選擇至少一預定區域; 批次重建該些第一掃描資料組而獲得複數個第一影像資料;以及 根據對應的該至少一預定區域批次計算出該些第一影像資料各自的一第一衰減係數值。
  2. 如請求項1所述之操作方法,更包含: 透過該使用者介面接收一第二造影參數組; 根據該第二造影參數組掃描一待測物而獲得一第二掃描資料組; 重建該第二掃描資料組而獲得一第二影像資料; 計算出該第二影像資料的一第二衰減係數值; 配對出與該第二造影參數組相同條件之該第一造影參數組的該第一衰減係數值;以及 根據所對應的該第一衰減係數值,將該第二衰減係數值轉換為該待測物之一亨氏單位值。
  3. 如請求項2所述之操作方法,其中透過該使用者介面選擇該至少一預定區域的步驟包含: 選擇該至少一預定區域的一數量; 調整該至少一預定區域的一大小;以及 移動該至少一預定區域的一位置。
  4. 如請求項3所述之操作方法,其中根據對應的該至少一預定區域批次計算出該些第一影像資料各自的該第一衰減係數值的步驟包含: 根據該至少一預定區域的該數量、該至少一預定區域的該大小及該至少一預定區域的該位置批次計算出該些第一影像資料各自的該第一衰減係數值。
  5. 如請求項4所述之操作方法,更包含: 透過一儲存裝置,紀錄該至少一預定區域的該數量、該至少一預定區域的該大小及該至少一預定區域的該位置;以及 透過該儲存裝置,儲存一衰減係數資料庫,其中該衰減係數資料庫包含該些第一造影參數組及所對應的該第一衰減係數值。
  6. 如請求項1所述之操作方法,其中該些第一造影參數組各自包含複數個參數種類,該些參數種類包含一濾器、一放射光源管電壓、一造影模式解析度及一偵檢器像素合併模式。
  7. 如請求項1所述之操作方法,其中選擇自該些第一掃描資料組之其中一者進行該快速重建程序而獲得該初步影像資料的步驟包含: 自被選擇的該些第一掃描資料組其中一者中擷取部分掃描資料以進行重建。
  8. 一種斷層掃描系統,包含: 一使用者介面,用以接收複數個第一造影參數組; 一斷層掃描裝置,用以根據該些第一造影參數組批次掃描一假體而獲得複數個第一掃描資料組;以及 一處理裝置,用以選擇自該些第一掃描資料組之其中一者進行一快速重建程序而獲得一初步影像資料,其中該處理裝置根據該初步影像資料的至少一預定區域,批次重建該些第一掃描資料組而獲得複數個第一影像資料,並根據對應的該至少一預定區域批次計算出該些第一影像資料各自的一第一衰減係數值。
  9. 如請求項8所述之斷層掃描系統,其中該使用者介面更用以接收一第二造影參數組,該斷層掃描裝置更用以根據該第二造影參數組掃描一待測物而獲得一第二掃描資料組,其中該處理裝置更用以重建該第二掃描資料組而獲得一第二影像資料,計算出該第二影像資料的一第二衰減係數值,配對出與該第二造影參數組相同條件之該第一造影參數組的該第一衰減係數值,並根據所對應的該第一衰減係數值,將該第二衰減係數值轉換為該待測物之一亨氏單位值。
  10. 如請求項8所述之斷層掃描系統,其中該使用者介面更用以於該初步影像資料選擇該至少一預定區域的一數量,調整該至少一預定區域的一大小及移動該至少一預定區域的一位置。
  11. 如請求項10所述之斷層掃描系統,其中該處理裝置更用以根據該至少一預定區域的該數量、該至少一預定區域的該大小及該至少一預定區域的該位置批次計算出該些第一影像資料各自的該第一衰減係數值。
  12. 如請求項11所述之斷層掃描系統,更包含: 一儲存裝置,用以紀錄該至少一預定區域的該數量、該至少一預定區域的該大小及該至少一預定區域的該位置。
  13. 如請求項12所述之斷層掃描系統,更包含: 一衰減係數資料庫,包含該些第一造影參數組及所對應的該第一衰減係數值,其中該儲存裝置更用以儲存該衰減係數資料庫,該處理裝置更用以根據該第二造影參數組自該衰減係數資料庫中配對出相同條件的該第一造影參數組所對應的該第一衰減係數值。
  14. 如請求項8所述之斷層掃描系統,其中該些第一造影參數組各自包含複數個參數種類,該些參數種類包含一濾器、一放射光源管電壓、一造影模式解析度及一偵檢器像素合併模式。
  15. 如請求項8所述之斷層掃描系統,其中該快速重建程序包含該處理裝置自被選擇的該些第一掃描資料組其中一者中擷取部分掃描資料進行重建。
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