CN103547217A - 放射线断层摄影装置 - Google Patents
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Abstract
目的在于提供一种通过在诊断途中也显示正在被拍摄的图像的情况来抑制摄影时间被浪费的放射线断层摄影装置,根据本发明的结构,具备在摄影中生成预览图像(Pa)的预览图像生成部(22a)。手术操作者能够通过该预览图像(Pa),来在摄影中也获知在放射线断层摄影装置(9)中如何拍进被检体。由此,能够不等到生成清晰到诊断所能使用的水准的断层图像(Pb)就中断摄影,因此摄影时间变短,能够减轻被检体的负担。
Description
技术领域
本发明涉及一种对从被检体放射的湮灭放射线进行检测并进行被检体内的放射线药剂分布的成像的放射线断层摄影装置,特别是涉及一种癌诊查用的放射线断层摄影装置。
背景技术
例如专利文献1所示,在医疗机构中配备有对放射线药剂的分布进行成像的放射线断层摄影装置。对这种放射线断层摄影装置的具体结构进行说明。以往的放射线断层摄影装置具备将检测放射线的放射线检测器排列成圆环状而构成的检测器环。该检测器环对从被检体内的放射性药剂照射的彼此为相反方向的一对放射线(湮灭放射线对)进行检测。
作为这种放射线断层摄影装置的一种,存在乳房诊查用的放射线断层摄影装置。对该乳房诊查用放射线摄影装置进行具体地说明。图8是对以往的乳房诊查用放射线摄影装置进行说明的图。在以往的乳房诊查用放射线摄影装置51中,当进行检查时将被检体一侧的乳房导入到检测器环62。在该状态下,检测器环62检测从被检体照射的湮灭放射线对。
检测器环62确定从乳房发出的湮灭放射线对的产生源,基于该位置信息生成放射性药剂的分布。放射性药剂具有与正常组织相比更多集聚于癌组织的特性,因此如果对放射性药剂的分布图进行诊断,则能够进行乳癌的诊查。
对具体的诊断方法进行说明。首先,被检体的乳房放置于放射线断层摄影装置。然后,开始湮灭放射线对的检测。湮灭放射线对的检测继续进行到检测出足以生成图像的数量的湮灭放射线为止。在湮灭放射线的检测数量足够了的时刻,湮灭放射线对的检测结束,基于所累积的检测数据来生成拍进被检体的乳房的断层图像。
专利文献1:日本特开2009-300319号公报
发明内容
发明要解决的问题
然而,以往结构的放射线摄影装置存在以下问题。
即,根据以往结构的放射线摄影装置,存在如果湮灭放射线对的检测不结束则不知道能够获得什么样的断层图像这样的问题。
乳房具有柔韧性,因此当被导入到检测器环62时形状根本不确定。同样地,乳房被导入到检测器环62的深度也根本不确定,因此有时在乳房没有被稳妥地收纳在检测器环内部的状态下拍摄了断层图像。当像这样在乳房的位于躯干部侧的胸壁部没有被收纳于检测器环62的状态下进行湮灭放射线对的检测时,所生成的断层图像没有拍进乳房的胸壁侧。这就意味着有可能在乳房的胸壁侧的部分为诊断的关注部位的情况下生成没有将关注部位拍进摄影视场的断层图像。
因此,在所生成的断层图像中没有稳妥地拍进被检体的乳房的情况下,需要再次根据湮灭放射线对的检测重新诊断。但是,并不能简单地重新进行该诊断。这是由于为了生成断层图像必须检测相当数量的湮灭放射线对,生成断层图像要花费时间。如果花费长时间进行的诊断无用,则加重被检体的负担。
本发明是鉴于这种情况而完成的,其目的在于提供如下一种放射线断层摄影装置:通过在诊断途中也显示正被拍摄的图像的情况来抑制浪费的摄影时间。
用于解决问题的方案
本发明为了解决上述问题采用如下结构。
即,本发明所涉及的放射线断层摄影装置的特征在于,具备:检测器环,其将检测放射线的放射线检测器排列成圆环状;预览图像生成单元,其基于来自检测器环的检测数据来接连不断地生成预览图像,该预览图像绘出了湮灭放射线对的产生源;显示单元,其显示预览图像;输入单元,其输入手术操作者的指示;以及诊断图像生成单元,其通过绘出湮灭放射线对的产生源来生成诊断用的诊断图像,其中,当对输入单元进行了摄影中止和摄影重新开始的指示时,诊断图像生成单元不使用进行摄影重新开始的指示之前获取到的检测数据来生成诊断图像。
[作用和效果]根据本发明的结构,具备在摄影中生成预览图像的预览图像生成单元。手术操作者即使在摄影中也能够通过该预览图像获知在放射线断层摄影装置中如何拍进被检体。而且,在被检体的摄影视场中的位置不适于诊断的情况下,手术操作者能够通过输入单元指示中止摄影和重新开始摄影。由此,能够不等到生成清晰到诊断所能使用的水准的诊断图像就中断摄影,在进行被检体的位置对准之后重新开始诊断图像的拍摄。由此,能够提供如下的放射线断层摄影装置:能够进行更高精度的诊断,即使例如是重新拍摄,所增加的摄影时间也短,能够减轻被检体的负担。
另外,在上述放射线断层摄影装置中,更为优选的是诊断图像生成单元还使用预览图像生成单元生成预览图像时使用的检测数据来生成诊断图像。
[作用和效果]根据上述结构,诊断图像生成单元还使用预览图像生成单元生成预览图像时使用的检测数据来生成诊断用的诊断图像。通过这样,能够使生成诊断图像时的检测数据的个数尽可能地多,因此能够提供可生成更清晰的诊断图像的放射线断层摄影装置。
另外,在上述放射线断层摄影装置中,更为优选的是预览图像生成单元绘出在图像生成对象时间的期间检测出的湮灭放射线对的产生源来生成预览图像,预览图像生成单元每隔图像生成对象时间接连不断地生成预览图像。
[作用和效果]根据上述结构,成为每隔图像生成对象时间更新预览图像的结构。如果设为这种结构,则手术操作者能够逐次确认在当前时刻被检体被如何拍进放射线断层摄影装置的视场范围内,因此能够提前确认摄影范围。
另外,在上述放射线断层摄影装置中,更为优选的是预览图像生成单元进行动作时的图像生成对象时间为1秒钟以上且1分钟以下。
[作用和效果]上述结构表示本发明的放射线断层摄影装置的更为具体的结构。即,如果将图像生成对象时间设为1秒钟以上且1分钟以下,则能够提供使图像生成的处理能力与手术操作者的便利性取得协调的放射线断层摄影装置。
另外,在上述放射线断层摄影装置中,更为优选的是预览图像生成单元根据检测数据利用统计重构方法生成预览图像,统计重构方法中的作为参数的子集数为2以上且600以下,并且表示迭代的反复次数是1以上且16以下的值。
[作用和效果]上述结构是本发明的放射线断层摄影装置的更为具体的结构。如果预览图像生成单元进行的统计重构方法中的作为参数的子集数是2以上且600以下,并且反复次数(iteration)为1以上且16以下的值,则能够提供使图像生成的处理能力与手术操作者的便利性取得协调的放射线断层摄影装置。
另外,在上述放射线断层摄影装置中,更为优选的是还具备吸收放射线的附设被检体用的标记。
[作用和效果]上述结构表示本发明的放射线断层摄影装置的更为具体的结构。如果设为具备附设被检体用的标记的结构,则手术操作者只要确认标记被如何拍进预览图像就能够容易地获知放射线断层摄影装置的摄影视场中的被检体的位置。
另外,更为优选的是上述放射线断层摄影装置用于乳房诊查。
[作用和效果]上述结构表示本发明的放射线断层摄影装置的更为具体的结构。乳房具有柔韧性,形状根本不确定。而且,乳房诊查采用仅将被检体的一部分导入到检测器环来获取断层图像的方式,因此与将全身导入到检测器环的类型的放射线断层摄影装置相比,被检体的乳房未被恰当地导入到放射线断层摄影装置的可能性更高。因而,如果乳房诊查用的放射线断层摄影装置采用本发明的结构,则能够恰当且高效地进行乳房的摄影。
发明的效果
根据本发明的结构,具备在摄影中生成预览图像的预览图像生成单元。手术操作者即使在摄影中也能够通过该预览图像获知在放射线断层摄影装置中如何拍进被检体。而且,在被检体的摄影视场中的位置不适于诊断的情况下,手术操作者能够通过输入单元来中止检测器环的放射线的检测。由此,能够不等到生成清晰到诊断所能使用的水准的诊断图像就中断摄影,在进行被检体的位置对准之后再次进行诊断图像的摄影。由此,能够提供如下的放射线断层摄影装置:能够进行更高精度的诊断,即使例如是重新拍摄,所增加的摄影时间也短,能够减轻被检体的负担。
附图说明
图1是说明实施例1所涉及的放射线断层摄影装置的结构的功能框图。
图2是说明实施例1所涉及的放射线检测器的立体图。
图3是说明实施例1所涉及的LOR的示意图。
图4是说明实施例1所涉及的子集数的示意图。
图5是说明实施例1所涉及的MIP图像的示意图。
图6是说明实施例1所涉及的放射线摄影装置的动作的流程图。
图7是说明本发明的一个变形例所涉及的标记的示意图。
图8是说明以往结构的放射线断层摄影装置的结构的示意图。
具体实施方式
以下,作为用于实施发明的最佳方式,对各实施例进行说明。
实施例1
以下,参照附图对本发明所涉及的放射线断层摄影装置的实施例进行说明。实施例1中的γ射线是本发明的放射线的一例。此外,实施例1的结构是乳房诊查用的乳房X射线照相装置。图1是说明实施例1所涉及的放射线断层摄影装置的具体的结构的功能框图。实施例1所涉及的放射线断层摄影装置9具备:机架11,其使被检体M的乳房B从z方向导入;以及环状的检测器环12,其使设置于机架11的内部的被检体M的乳房B从z方向导入。设置于检测器环12的内孔为沿z方向延伸的圆筒形(准确地说是正八棱柱)。因而,检测器环12自身也沿z方向延伸。此外,检测器环12的内孔的区域为能够生成放射线断层摄影装置9的断层图像Pb的摄影视场。z方向顺着检测器环12的中心轴所延伸的方向。
遮蔽板13由钨、铅等构成。在除被检体M的乳房B以外的部分也存在放射性药剂,因此也从该部分产生湮灭γ射线对。但是,当从这种关注部位以外的部分产生的湮灭γ射线对入射到检测器环12时,妨碍断层图像摄影,因此设置了环状的遮蔽板13,以覆盖检测器环12的z方向上的接近被检体M侧的一端。
时钟19向检测器环12发送成为序列号的时刻信息。对从检测器环12输出的检测数据附加在哪一时刻检测到了γ射线这样的时刻信息,并输入到后述的滤波器部20。
对检测器环12的结构进行说明。关于检测器环12,通过将8个放射线检测器1在垂直于z方向(中心轴方向)的平面上排列成虚拟圆来形成一个单位环。在z方向上排列三个该单位环来构成检测器环12。
对放射线检测器1的结构进行简单地说明。图2是说明实施例1所涉及的放射线检测器的结构的立体图。如图2所示,放射线检测器1具备将放射线转换为光的闪烁体2和由检测光的光电倍增管构成的光检测器3。而且,在介于闪烁体2与光检测器3之间的位置处具备发送和接收光的光导件4。
将闪烁体晶体三维地排列来构成闪烁体2。闪烁体晶体由Ce扩散的Lu2(1-X)Y2XSiO5(以下称为LYSO)构成。而且,光检测器3能够确定由哪一个闪烁体晶体发出光这样光的产生位置,并且还能够确定光的强度、光的产生时刻。另外,实施例1的结构的闪烁体2只不过是所能采用的方式的例示。因而,本发明的结构并不限于此。
经由后述的滤波器部20向同时计数部21(参照图1)发送从检测器环12输出的检测数据。同时入射到检测器环12的两道γ射线是由被检体内的放射性药剂引起的湮灭γ射线对。同时计数部21对按构成检测器环12的闪烁体晶体中的每两个组合检测出湮灭γ射线对的次数进行计数,并将该结果发送到断层图像生成部22b。同时计数时的闪烁体晶体的位置关系表示湮灭γ射线对入射到检测器环12的位置和入射的方向,是放射性药剂的绘出所需的信息。按每个闪烁体晶体的组合存储的湮灭γ射线对的检测次数和湮灭γ射线的能量强度表示湮灭γ射线在被检体内所产生的偏差,是放射性药剂的绘出所需的信息。此外,由同时计数部21进行的检测数据的同时性的判断使用由时钟19对检测数据附加的时刻信息。
滤波器部20是为了避免将检测器环12中的无用的数据发送到同时计数部21而设置的。同时计数部21必须处理庞大的数据,因此易于增加负担。滤波器部20能够间隔剔除检测数据以减轻同时计数部21的负担。例如,当将被检体M插入检测器环12的内部时,γ射线强度小的散射射线成分的检测数据被滤波器部20全部废弃而不被输入到同时计数部21。将由滤波器部20输出的连接闪烁体晶体的线段的位置数据、与荧光的检测强度有关的数据以及与检测时间有关的数据彼此关联而得到的数据组群称为列表数据。
预览图像生成部22a在本发明中起到重要作用。对该预览图像生成部22a进行说明。预览图像生成部22a从滤波器部20接收列表数据,根据该列表数据接连不断地生成表示断层图像Pb的摄影范围内的被检体的乳房B的位置的预览图像。该预览图像成为在检测器环12的内孔中绘出了湮灭γ射线对的产生源的图像,并非清楚到适于诊断,但足以获知放射性药剂在被检体的乳房B中的粗略分布。预览图像生成部22a相当于本发明的预览图像生成单元。
对与预览图像生成部22a的动作有关的LOR进行说明。图3的左侧是说明LOR(Line of Response:响应线)的图。如图3所示,LOR是在检测器环12中将同时检测到γ射线的两个部分相连接的线段。关于γ射线同时入射到检测器环12的不同的两个部分,这两道γ射线是湮灭γ射线对。因而,LOR的线段上的某一处存在湮灭γ射线对的产生点(湮灭点)。由湮灭点在被检体的乳房B中的放射性药剂高浓度地分布的位置处密集来看,如果绘出湮灭点的分布,则能够获取示出放射性药剂的分布的图像。
如图3的右侧那样,预览图像生成部22a将检测器环12的内孔识别为进行三维格栅状地分割而得到的空间。检测器环12的内孔是圆柱形,因此预览图像生成部22a所识别的空间是被三维地分割的圆柱形的空间。在图3的右侧,取出由预览图像生成部22a识别的空间的一部分。预览图像生成部22a将列表数据所表示的LOR叠加到该空间。于是,在图3的右侧,LOR横切多个分割区域。
预览图像生成部22a对各分割区域中的包含更长的LOR的分割区域赋予大的评价值,对包含更短的LOR的分割区域赋予小的评价值。即,在图3右侧用斜线表示的分割区域是包含更长的LOR的区域,因此被赋予大的评价值。而且,在图3右侧用剖面线表示的分割区域是包含更短的LOR的区域,因此被赋予小的评价值。预览图像生成部22a使分割区域的评价值与检测器环12的内孔的位置相对应地进行存储。预览图像生成部22a对多个LOR进行该评价值的计算,将评价值相加。于是,在检测器环12的内部从放射性药剂的浓度为高浓度的部分延伸出更多的LOR,因此与放射性药剂的浓度为低浓度的部分相比,高浓度的部分的评价值的总和高。预览图像生成部22a反复进行这种动作,来获取绘出了湮灭γ射线对的产生点的三维数据。
关于预览图像,由于使用短时间收集到的数据,因此无法收集到足以获得重构图像的计数,统计噪声大。因此,根据实施例1的结构,使用统计噪声的影响少的统计重构方法即逐次近似重构法。具体地说,使用列表模式OSEM(Ordered Subset expectation maximization:有序子集最大似然法)等方法。即,是如下一种方法:当设为放射性药剂的分布遵循泊松分布等规定的分布时,求出放射性药剂的分布以使可靠性最大。该方法以如下方式进行:每隔预先设定的图像生成对象时间t对得到的列表模式数据进行分割并进行逐次近似重构,并反复进行图像修正。表示该分割的个数m的是子集数。图4示出列表模式数据。在图4中,图像生成对象时间t是5秒,摄像时间是60秒,因此子集数是12。用S1~S12表示以子集数分成的数据区域。表中的D(0.1)示出了在某个图像生成对象时间t内的0.1秒的时刻获取到的数据。图像生成对象时间t是5秒,因此获取到数据的时刻在0秒至5秒的范围内。实施例1中的图像生成对象时间t能够从1秒变更到600秒,因此子集数为2以上且600以下,并且反复次数(iteration)为1以上且16以下的值。
也可以将预想总计数数除以图像生成计数数CT来求出上述子集数,该预想总计数数是检查中获取的总计数数的预想值,该图像生成计数数CT是图像生成所使用的计数数。
预览图像生成部22a对各数据区域S1~S6分别计算评价值。例如,当对从开始收集数据起5秒间得到的数据区域S1进行评价值的计算时,仅对存在于数据区域S1上的在图3的右侧说明过的矩形的分割区域进行评价值的计算。然后,预览图像生成部22a在数据区域S1上的评价值的计算结束的时刻,继下一次计算数据区域S2、数据区域S3上的评价值之后,最后计算数据区域S12上的评价值。
与子集数同样地,反复次数是OSEM法的参数,是设定了对检测器环12的数据区域进行几次评价值的计算的次数。根据高速的请求,优选将实施例1中的反复次数设为1。
由预览图像生成部22a生成的三维重构数据被转换为MIP(maximumintensity projection:最大强度投影)图像。对该MIP图像进行说明。预览图像生成部22a针对横切三维重构数据的直线选择最大的像素值。具体地说,预览图像生成部22a选择三维重构数据所具有的像素中的存在于图5中用斜线表示的直线L上的各像素中的具有最大亮度的像素N。预览图像生成部22a将该像素N的像素值配置在表示某一平面F的点p的位置。
预览图像生成部22a一边使平面F(投影面)的点p进行移动一边反复进行相同的动作,每次都一边变更直线L一边选择具有最大亮度(表示产生了最多的湮灭γ射线对的亮度)的像素。直线L虽然发生变更但总是与平面F正交。所选择的像素的像素值接连不断地被配置在平面F上,在平面F上生成MIP图像。该MIP图像成为由预览图像生成部22a生成的预览图像Pa。
对将预览图像作为MIP图像的理由进行说明。MIP图像是如下的图像:适于以一张图像来掌握湮灭γ射线对的产生源在立体的放射线断层摄影装置9的整个摄影视场中如何分布。因而,MIP图像适于掌握放射线断层摄影装置9的摄影视场中的乳房B的状态。另外,放射性药剂具有一定程度集中在被检体的皮肤的特性,因此在MIP图像中出现被检体的轮廓,有利于掌握放射线断层摄影装置9的摄影视场中的乳房B的形状。
预览图像生成部22a绘出在图像生成对象时间t的期间检测出的湮灭γ射线对的产生源,来生成预览图像Pa。该图像生成对象时间t优选为1秒种以上且1分钟以下,如果为10秒钟左右则更为优选。预览图像生成部22a每隔图像生成对象时间t接连不断地生成MIP图像。
断层图像生成部22b基于由同时计数部21输出的列表数据来生成用某个平面裁切检测器环12的内孔时的断层图像Pb。该断层图像Pb为绘出了湮灭γ射线对的产生源的诊断用的诊断图像。断层图像生成部22b利用逐次近似重构法来生成断层图像Pb。此时,使用由检测器环12输出的所有检测数据来生成断层图像Pb。当在检查中进行了被检体的乳房B的位置对准时,在从位置对准之后到湮灭γ射线对的检测结束为止的时间期间检测出的所有检测数据用于生成断层图像Pb。断层图像生成部22b相当于本发明的诊断图像生成单元。
显示部36显示由预览图像生成部22a或者断层图像生成部22b生成的图像,控制台35用于手术操作者输入要对放射线断层摄影装置9进行的各项操作。存储部37对由检测器环12输出的检测数据、由同时计数部21生成的同时计数数据、预览图像Pa、断层图像Pb等、通过各部的动作产生的数据以及各部动作时所参照的所有参数进行存储。控制台35相当于本发明的输入单元,显示部36相当于本发明的显示单元。
此外,放射线断层摄影装置9具备统一控制各部的主控制部41。该主控制部41由CPU构成,通过执行各种程序来实现各部19、20、21、22a、22b。此外,上述各部也可以通过被分割为负责它们的控制装置来实现。
<放射线断层摄影装置的动作>
接着,对放射线断层摄影装置9的动作进行说明。为了使用实施例1所涉及的放射线断层摄影装置9进行被检体的诊断,如图6所示,首先将被检体M的乳房B插入检测器环12的内孔(被检体插入步骤S1),开始湮灭γ射线对的检测(检测开始步骤S2)。然后,开始显示预览图像Pa(预览图像显示开始步骤S3),对被检体的位置进行调整(被检体位置调整步骤S4)。最后,将诊断图像显示在显示部36中(诊断图像显示步骤S5)。之后,依次对这些各步骤进行说明。
<被检体插入步骤S1>
预先对被检体投放放射性药剂,当体内的放射性药剂的分布某种程度上稳定时,将被检体的乳房B插入检测器环12的内孔。此时,为了尽量将整个乳房收纳于放射线断层摄影装置9的摄影视场,将被检体的乳房B导入到检测器环12的深处。
<检测开始步骤S2、预览图像显示开始步骤S3>
当手术操作者通过控制台35对放射线断层摄影装置9施加了断层摄影开始的指示时,检测器环12开始发送检测数据。此时得到的检测数据经由滤波器部20、同时计数部21被发送到预览图像生成部22a。预览图像生成部22a每隔图像生成对象时间t(1秒钟~1分钟)接连不断地生成作为MIP图像的预览图像Pa。所生成的预览图像Pa接连不断地在显示部36中进行显示。即,预览图像生成部22a每隔图像生成对象时间t接连不断地生成图像更新后的预览图像Pa。预览图像生成部22a生成预览图像Pa时,是使用在图像生成对象时间t内由检测器环12检测出的湮灭γ射线对的检测数据来生成预览图像,因此如果与接连不断地更新的预览图像Pa进行比较,则能够逐次确认被检体的乳房B拍进放射线断层摄影装置9的样子。因而显示在显示部36中的预览图像Pa每隔图像生成对象时间t进行更新。
<被检体位置调整步骤S4>
手术操作者基于预览图像Pa确认被检体的乳房B被如何收纳到检测器环12中。当手术操作者根据预览图像Pa确认被检体的乳房B稳妥地收纳于检测器环12时,继续进行湮灭γ射线对的检测,断层图像生成部22b进行生成。在本动作说明中,对乳房B浅放在检测器环12的内孔或者湮灭γ射线对的产生位置处于放射线断层摄影装置9的摄影视场的端部而需要进行乳房B的位置对准的情况进行说明。
手术操作者当根据预览图像Pa判断为需要进行乳房B的位置对准时,手术操作者通过控制台35对放射线断层摄影装置9施加中止放射线检测的指示。当由手术操作者进行了摄影中止的指示时,检测器环12中止放射线的检测。然后,手术操作者在将乳房B的位置对准检测器环12之后,通过控制台35对放射线断层摄影装置9施加重新开始摄影的指示。于是,在显示部36中显示拍进了位置调整后的乳房B的预览图像Pa,手术操作者能够确认刚才进行的乳房B的位置调整是否恰当。
<诊断图像显示步骤S5>
继续进行放射线的检测,直到获得足以生成诊断图像的个数的检测数据。当检测数据的个数足够时,检测器环12结束放射线的检测,检测数据被发送到断层图像生成部22b。由断层图像生成部22b生成的断层图像Pb显示在显示部36中,从而检查结束。
对断层图像生成部22b生成断层图像所使用的检测数据进行说明。在放射线的检测途中进行了被检体的乳房B的位置对准的情况下,在位置对准前后乳房B的形状不同。因而,当想要生成断层图像Pb时,以位置对准为目的的摄影中断前获取到的检测数据不能用于生成断层图像。断层图像生成部22b仅利用位置对准之后的检测数据来生成断层图像Pb。也就是说,诊断图像生成部22b使用手术操作者进行重新开始摄影的指示之后获取到的检测数据来生成断层图像Pb。而且,诊断图像生成部22b在生成断层图像Pb时不使用进行重新开始摄影的指示之前获取到的检测数据。
此时,断层图像生成部22b能够自如地选择是否将位置对准之后初次获得的生成预览图像Pa所使用的检测数据用于断层图像Pb的生成。
如上所述,根据实施例1的结构,具备在摄影中生成预览图像Pa的预览图像生成部22a。手术操作者即使在摄影中也能够通过该预览图像Pa获知在放射线断层摄影装置9中如何拍进了被检体。而且,在被检体的摄影视场中的位置不适于诊断的情况下,手术操作者能够通过控制台35中止检测器环12的放射线的检测。也就是说,能够不等到生成清晰到诊断所能使用的水准的断层图像Pb就中断摄影,在进行被检体的位置对准之后重新开始断层图像Pb的摄影。由此,能够提供如下的放射线断层摄影装置9:能够进行更高精度的诊断,即使例如是重新拍摄,所增加的摄影时间也短,从而能够减轻被检体的负担。
另外,在上述结构中,断层图像生成部22b还使用预览图像生成部22a生成预览图像Pa时使用的检测数据来生成诊断用的断层图像Pb。通过这样,能够使生成断层图像Pb时的检测数据的个数尽可能地多,因此能够提供可生成更为清晰的断层图像Pb的放射线断层摄影装置9。
另外,为每隔图像生成对象时间t更新预览图像Pa的结构。如果设为这样的结构,则手术操作者能够逐次确认在当前时刻被检体被如何拍进放射线断层摄影装置9的视场范围内,因此能够一边监视被检体的身体动作一边拍摄断层图像。
乳房B具有柔韧性,形状根本不确定。而且,乳房诊查采用仅将被检体的一部分导入到检测器环12来获取断层图像的方式,因此与将全身导入到检测器环的类型的放射线断层摄影装置相比,被检体的乳房B未被恰当地导入到放射线断层摄影装置9的可能性更高。因而,如果乳房诊查用的放射线断层摄影装置9采用实施例1的结构,则能够高效地进行乳房B的摄影。
本发明并不限于上述结构,能够如下述那样实施变形。
(1)上述实施例中的预览图像生成部22a使用列表模式OSEM,但也可以通过使用列表模式DRAMA(Dynamic Row-Action Maximum LikelihoodAlgorithm)来取代该列表模式OSEM的统计方法来生成预览图像Pa。
(2)上述实施例中的图像重构法使用了统计重构方法,但也可以基于与以往相同的正弦图数据利用背投影方法来生成预览图像Pa。
(3)上述实施例中的预览图像生成部22a使用MIP图像来作为预览图像Pa,但也可以取而代之地使用二维普拉那(Prana)图像来作为预览图像Pa。如使用图5所说明那样,通过将在通过三维数据的某条直线上具有最大亮度的像素配置在平面F上来生成MIP图像,但二维普拉那图像是将通过三维数据的某条直线上的所有像素相加并将合计值配置在平面F上而生成的。根据二维普拉那图像,与MIP图像相比能够不受噪声的影响地表现放射性药剂的分布。
(4)在上述实施例中,也可以对乳房B设置标记并进行诊断。即,如图7所示,可以对导入检测器环12之前的乳房B附设吸收放射线的金属制的标记m,并进行断层图像Pb的摄影。在预览图像Pa中拍进了标记m,因此手术操作者能够容易地识别想要进行摄影的乳房B的部分是否属于摄影视场的范围。也可以用照射放射线的点线源代替金属来作为标记。优选选择照射物理特性与湮灭γ射线对相似的γ射线的核素,作为点线源中的放射性物质的核素。如上所述,如果设为具备附设被检体用的标记m的结构,则手术操作者只要确认标记m被如何拍进预览图像Pa就能够容易地获知放射线断层摄影装置9的摄影视场中的被检体的位置。
(5)上述各实施例所述的闪烁体晶体由LYSO构成,但在本发明中,也可以取而代之地用GSO(Gd2SiO5)等其它材料构成闪烁体晶体。根据本变形例,能够提供一种可提供更为便宜的放射线检测器的放射线检测器的制造方法。
(6)在上述各实施例中,光检测器由光电倍增管构成,但本发明并不限于此。也可以使用光电二极管、雪崩光电二极管以及硅光电倍增管等半导体检测器等来代替光电倍增管。
(7)在上述各实施例中,检测器环12是O型的环状,但也可以取而代之地设为C型的圆弧状。
产业上的可利用性
如上所述,本发明适用于医用的放射线断层摄影装置。
附图标记说明
m:标记;Pa:预览图像;P0:诊断图像;t:图像生成对象时间;CT:图像生成对象计数数;12:检测器环;22a:预览图像生成部(预览图像生成单元);22b:断层图像生成部(诊断图像生成单元);35:控制台(输入单元);36:显示部(显示单元)。
Claims (7)
1.一种放射线断层摄影装置,其特征在于,具备:
检测器环,其将检测放射线的放射线检测器排列成弧状;
预览图像生成单元,其基于来自上述检测器环的检测数据接连不断地生成预览图像,该预览图像绘出了湮灭放射线对的产生源;
显示单元,其显示上述预览图像;
输入单元,其输入手术操作者的指示;以及
诊断图像生成单元,其通过绘出湮灭放射线对的产生源来生成诊断用的诊断图像,
其中,当对上述输入单元进行了摄影中止和摄影重新开始的指示时,上述诊断图像生成单元不使用进行摄影重新开始的指示之前获取到的检测数据来生成诊断图像。
2.根据权利要求1所述的放射线断层摄影装置,其特征在于,
上述诊断图像生成单元还使用上述预览图像生成单元生成预览图像时使用的检测数据来生成诊断图像。
3.根据权利要求1或2所述的放射线断层摄影装置,其特征在于,
上述预览图像生成单元绘出在图像生成对象时间的期间检测出的湮灭放射线对的产生源,来生成上述预览图像,
上述预览图像生成单元一边随时间更新上述图像生成对象时间一边接连不断地生成上述预览图像。
4.根据权利要求3所述的放射线断层摄影装置,其特征在于,
上述预览图像生成单元进行动作时的上述图像生成对象时间为1秒钟以上且1分钟以下。
5.根据权利要求1至4中的任一项所述的放射线断层摄影装置,其特征在于,
上述预览图像生成单元根据检测数据利用统计重构方法来生成上述预览图像,
统计重构方法中的作为参数的子集数为2以上且600以下,并且表示迭代的反复次数是1以上且16以下的值。
6.根据权利要求1至5中的任一项所述的放射线断层摄影装置,其特征在于,
还具备吸收放射线的附设被检体用的标记。
7.根据权利要求1至6中的任一项所述的放射线断层摄影装置,其特征在于,
该放射线断层摄影装置用于乳房诊查。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |