CN104616296A - 提高放射治疗影像质量的方法及装置、放射治疗系统 - Google Patents
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Abstract
一种提高放射治疗影像质量的方法及装置、放射治疗系统,所述方法包括:获取病人目标部位的第一影像;获取所述目标部位的第二影像;将所述第一影像与所述第二影像进行配准;采用预设权重,将经过配准后的第一影像与第二影像进行加权处理,得到加权处理后的影像。上述方案可以提高放射治疗影像的质量。
Description
技术领域
本发明涉及图像处理技术领域,特别是涉及一种提高放射治疗影像质量的方法及装置、放射治疗系统。
背景技术
现有的放射治疗系统中,需要图像引导进行放射治疗,通常采用直线加速器发射MeV(兆伏)电子束打靶或keV(千伏)电子束打靶所产生的MV或者kV的X射线来获取病人病灶部位的影像。
由于MeV电子束打靶所产生的X射线的能量较高,穿透能力较强,在用于对密度较大的物体成像时,例如骨骼等,能够形成清晰度较高的影像,但是对于密度较小的物体,成像效果较差。
因此需要提出一种放射治疗中提高影像质量的方法。
发明内容
本发明解决的问题是如何提高放射治疗影像的质量。
为了解决上述问题,本发明提出了一种提高放射治疗影像质量的方法,所述方法包括:
获取病人目标部位的第一影像;
获取所述目标部位的第二影像;
将所述第一影像与所述第二影像进行配准;
采用预设权重,将经过配准后的第一影像与第二影像进行加权处理,得到加权处理后的影像。
可选地,在放射治疗前,获取病人目标部位的第一影像。
可选地,所述获取病人目标部位的第一影像,包括:
获取所述目标部位的CT图像;
或者获取所述目标部位的X射线投影图像;
或者获取所述目标部位的磁共振图像,并将所述磁共振图像转换为CT图像。
可选地,所述获取所述目标部位的第二影像,包括:在放射治疗过程中,采用X射线或CT对所述目标部位进行多角度扫描,得到所述目标部位的投影图像。
可选地,所述第一影像的质量高于所述第二影像的质量。
可选地,所述将所述第一影像与所述第二影像进行配准,包括:将所述第一影像转换为和所述第二影像同一类型的影像,并将所述转换后的第一影像和所述第二影像进行配准;
或者将所述第二影像转换为和所述第一影像同一类型的影像,并将所述第一影像和转换后的第二影像进行配准。
可选地,所述同一类型的影像为投影图像或CT图像。
可选地,所述第一影像为CT图像,所述第二影像为投影图像,所述将所述第一影像转换为和所述第二影像同一类型的影像,包括:对所述CT图像进行投影过程仿真,得到对应的投影图像。
可选地,所述第一影像为CT图像,所述第二影像为投影图像,所述将所述第二影像转换为和第一影像同一类型的影像,包括:对所述投影图像进行重建,得到对应的CT图像。
可选地,所述方法还包括:将所述第一影像和第二影像分割为肿瘤部位和所述肿瘤部位之外的其他部位。
可选地,所述将所述第一影像与所述第二影像进行配准,包括:
当所述肿瘤部位发生明显形变时,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行非刚性配准;
当所述肿瘤部位未发生明显形变时,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行刚性配准;
当所述其他部位发生明显形变时,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行非刚性配准;
当所述其他部分未发生明显形变时,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行刚性配准。
可选地,所述采用预设权重,将经过配准后的第一影像与所述第二影像进行加权处理,得到加权处理后的影像,包括:
采用预设的第一权重,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行加权处理;
采用预设的第二权重,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行加权处理。
可选地,还包括:将经过加权处理后的影像进行平滑处理。
本发明实施例还提供了一种提高放射治疗影像质量的装置,所述装置包括:
第一获取单元,适于获取病人目标部位的第一影像;
第二获取单元,适于获取所述目标部位的第二影像;
配准单元,适于将所述第一影像与所述第二影像进行配准;
加权处理单元,适于采用预设权重,将经过配准后的第一影像与第二影像进行加权处理,得到加权处理后的影像。
可选地,所述第一获取单元适于在放射治疗前,获取所述目标部位的第一影像。
可选地,所述第一获取单元适于获取所述目标部位的CT图像;或者获取所述目标部位的X射线投影图像;或者获取所述目标部位的磁共振图像,并将所述磁共振图像转换为CT图像。
可选地,所述第二获取单元适于在放射治疗过程中,采用X射线或CT对所述目标部位进行多角度扫描,得到所述目标部位的投影图像。
可选地,所述第一影像的质量高于所述第二影像的质量。
可选地,所述配准单元适于:将所述第一影像转换为和所述第二影像同一类型的影像,并将所述转换后的第一影像和第二影像进行配准;或者将所述第二影像转换为和第一影像同一类型的影像,并将所述第一影像和转换后的第二影像进行配准。
可选地,所述同一类型的影像为投影图像或CT图像。
可选地,所述第一影像为CT图像,所述第二影像为投影图像,所述配准单元适于对所述CT图像进行投影过程仿真,得到对应的投影图像。
可选地,所述第一影像为CT图像,所述第二影像为投影图像,所述配准单元适于对所述投影图像进行重建,得到对应的CT图像。
可选地,还包括分割单元,适于将所述第一影像和第二影像分割为肿瘤部位和所述肿瘤部位之外的其他部位。
可选地,所述配准单元适于当所述肿瘤部位发生明显形变时,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行非刚性配准;当所述肿瘤部位未发生明显形变时,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行刚性配准;当所述其他部位发生明显形变时,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行非刚性配准;当所述其他部分未发生明显形变时,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行刚性配准。
可选地,所述加权处理单元适于采用预设的第一权重,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行加权处理;采用预设的第二权重,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行加权处理。
可选地,所述装置还包括:平滑单元,适于将经过加权处理后的影像进行平滑处理。
本发明实施例还提供了一种放射治疗系统,所述系统适于采用上述的方法或装置所获取的影像引导放射治疗。
与现有技术相比,本发明的技术方案具有以下的优点:
由于将目标部位的第一影像与第二影像进行配准,将配准后的第一影像和第二影像按照预设的权重进行加权处理,同时利用了第一影像与第二影像中的有用成分,因此,可以提高放射治疗影像的质量。
进一步地,所述第一影像为放射治疗前就已经获得的,在放射治疗时,调用之前已经获得的第一影像和放射治疗过程中实时获得的第二影像进行配准,因此,可以在提高影像质量的同时,不额外增加病人的照射剂量。
进一步地,所述第一影像为放射治疗前就已经获得,且第一影像的质量高于第二影像,在对使用第一影像和第二影像进行分割和配准时,可以有效利用了第一影像中质量比较高的部分,因此,可以进一步提高放射治疗影像的质量。
进一步地,由于将经过加权处理后得到的影像进行平滑处理,因此,可以进一步提高放射治疗影像的质量。
附图说明
图1是本发明实施例中的一种提高放射治疗影像质量的方法的流程图;
图2是本发明实施例中的另一种提高放射治疗影像质量的方法的流程图;
图3是本发明实施例中的又一种提高放射治疗影像质量的方法的流程图;
图4是本发明实施例中的一种提高放射治疗影像质量的装置的结构示意图;
图5是本发明实施例中的另一种提高放射治疗影像质量的装置的结构示意图。
具体实施方式
为解决现有技术中存在的上述问题,本发明实施例采用的技术方案通过将目标部位的第一影像与相应的第二影像进行配准,将配准后的第一影像和第二影像进行加权处理,可以提高放射治疗影像的质量。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
实施例一
图1示出了本发明实施例中的一种提高放射治疗影像质量的方法的流程图。如图1所示的提高放射治疗影像质量的方法,可以包括:
步骤S101:获取病人目标部位的第一影像。
在具体实施中,在放射治疗前就获取所述第一影像,例如可以是:之前诊断时或者制定放射治疗计划时对病人进行X射线或CT扫描而获得的X射线投影图像或CT图像;或进行磁共振扫描而获得的磁共振图像。如果初始获得的是磁共振图像,则需要先将所述磁共振图像转换成CT图像。
所述CT图像可以是扇形束CT图像或锥形束CT图像。
步骤S102:获取所述目标部位的第二影像。
在具体实施中,在放射治疗过程中实时获取第二影像。
步骤S103:将所述第一影像与所述第二影像进行配准。
所述图像配准的方法为图像处理技术领域的现有技术,这里不再敷述。
在具体实施中,所述第一影像为放射治疗前就已经获得的,在进行放射治疗时,调用之前已经获得的第一影像和放射治疗过程中实时获得的第二影像进行配准并加权处理,因此,可以在提高影像质量的同时,不额外增加病人的照射剂量。
在放射治疗过程中,如果不调用之前已经获得的第一影像,而是通过实时扫描成像获得第一影像或其他方法来提高影像质量,则会造成资源浪费,不仅可能会增加放射治疗系统的复杂程度或放射治疗的时间,还会额外增加病人的照射剂量。
所述照射剂量具体是指:病人在进行X射线、CT或磁共振扫描时受到的X射线辐射或电磁辐射的量。
步骤S104:采用预设权重,将经过配准后的第一影像与所述第二影像进行加权处理,得到经过加权处理后的影像。
在具体实施中,如图1所示的提高放射治疗影像质量的方法,还可以包括:
步骤S105:将经过加权处理后的影像进行平滑处理。
在具体实施中,通过对加权处理后的影像进行平滑处理,可以进一步提高所得到的影像的质量。
在具体实施中,通过将目标部位的第一影像与第二影像进行配准,由于第一影像的图像质量高于第二影像,有效利用了第一影像中质量比较高的部分,因此,可以通过配准和加权处理进一步提高放射治疗影像的质量。
实施例二
下面以如何得到更加清晰准确的二维的投影图像为例,对本发明实施例中的提高放射治疗影像质量的方法进行进一步详细的介绍。
图2示出了本发明实施例中的一种提高放射治疗影像质量的方法的流程图。如图2所示的提高放射治疗影像质量的方法,可以包括:
步骤S201:获取目标部位的第一影像(CT图像)。
在具体实施中,所获取的第一影像可以为在进行放射治疗之前采用kV级锥形束CT在不同角度下扫描病人的所述目标部位并进行图像重建得到的CT图像。其中,所述CT图像可以采用电子打靶产生,也可以通过核素(例如60Co)衰变产生。
步骤S202:对所获取的第一影像(CT图像)进行投影过程仿真,得到所述目标部位的第一影像(CT图像)对应的投影图像。
在具体实施中,由于在放射治疗前就已经获取的病人目标部位的第一影像为三维的CT图像,而放射治疗过程中所获取的第二影像为二维的投影图像,为了在后续的步骤中与放射治疗过程中所采集的同一病人的目标部位的投影图像进行配准,可以首先将所获取的第一影像进行投影过程仿真,以获取对应的二维的投影图像。
步骤S203:在放射治疗过程中,对所述目标部位进行多角度扫描,得到所述目标部位的第二影像(投影图像)。
在具体实施中,所述目标部位的第二影像,可以为在放射治疗过程中,采用MV级锥束对所述目标部位进行多角度扫描得到的二维的投影图像。其中,多角度扫描可以为在放射治疗的过程中,对目标部位进行全扫描(扫描角度范围是0~360度),获取目标部位的全扫描投影图像。也可以是对目标部位进行有限角度的扫描,获取目标部位的有限角度投影图像,如对目标部位进行0~200°的扫描。还可以是对目标部位进行预设的采样角度的扫描,例如,对目标部位的0°、30°、60°以及90°进行扫描。
步骤S204:将所述第一影像对应的投影图像和第二影像分割为肿瘤部位和除肿瘤部位之外的其他部位。
在具体实施中,可以根据医护人员对于第一影像的勾画信息进行分割。
步骤S205:将所述第二影像(投影图像)与所述第一影像(CT图像)对应的投影图像进行配准。
在具体实施中,目标部位可以分为肿瘤部位和除肿瘤部位之外的其他部位。其中,所述肿瘤部位可能和其他部位可能会在治疗作用下产生一定程度的形变。在本发明一实施例中,可以根据所述肿瘤部位和所述其他部位是否发生较为明显的形变,采用不同的配准方法。
其中,当所述肿瘤部位发生较为明显的形变时,可以将第二影像中所述肿瘤部位的图像与所获取的相同角度下的第一影像对应的投影图像中的所述肿瘤部位的图像进行非刚性配准;当所述肿瘤部位未发生较为明显的形变时,将第二影像中所述肿瘤部位的图像与所获取的相同角度下的第一影像对应的投影中的所述肿瘤部位的图像进行刚性配准。
同理,当所述肿瘤部位之外的其他部位发生较为明显的形变时,可以将第二影像中所述其他部位的图像与所获取的相同角度下的第一影像对应的投影图像中的所述其他部位的图像进行非刚性配准;当所述其他部位未发生较为明显的形变时,将第二影像中所述其他部位的图像与所获取的相同角度下的第一影像对应的投影图像中的所述其他部位的图像进行刚性配准。
其中,所述肿瘤部位或者除肿瘤之外的其他部位是否发生较为明显的形变,可以通过面积、体积、互信息、熵等对比进行确定。
例如,当第一影像对应的投影图像中肿瘤部位的面积与第二影像中所述肿瘤部位的面积之间的差值大于预设的第一面积阈值时,可以确定所述肿瘤部位发生了较为明显的形变;当第一影像对应的投影图像中所述其他部位的面积与第二影像中所述其他部位的面积之间的差值大于预设第二面积阈值时,可以确定所述肿瘤部位发生了较为明显的形变。其中,所述第一面积阈值和所述第二面积阈值可以根据实际的需要进行设定。
步骤S206:采用预设权重,将经过配准后的第一影像对应的投影图像与第二影像进行加权处理,得到加权处理后的投影图像。
在具体实施中,在经过配准后,可以将所述第一影像(CT图像)对应的投影图像和第二影像(投影图像)采用预设的权重进行加权处理,得到加权处理后的投影图像。
在本发明一实施例中,可以根据实际的需求分别为配准后的第一影像对应的投影图像和第二影像分配权重。例如,医护人员想要获取更加清晰的骨骼图像,由于第二影像骨骼的图像较为清晰,因此可以适当增加第二影像的权重。再如,医护人员想要获取更加清晰的软组织图像,由于第一影像中软组织的图像较为清晰,因此可以适当增加第一影像对应的投影图像的权重。
类似地,也可以根据实际的需要分别为目标部位中的肿瘤部位和除肿瘤部位之外的其他部位分别分配不同的权重。
在具体实施中,如图2所示的提高放射治疗影像质量的方法,还可以包括:
步骤S207:将经过加权处理后的投影图像进行平滑处理。
在具体实施中,为了得到更加清晰的投影图像,可以将经过加权处理后的投影图像进行平滑处理,例如,可以对经过加权处理后的投影图像进行高斯模糊等。
实施例三
下面以如何得到更加清晰准确的三维的CT图像为例,对本发明实施例中的提高放射治疗影像质量的方法进行进一步详细的介绍。
图3示出了本发明实施例中的一种提高放射治疗影像质量的方法的流程图。如图3所示的提高影像质量的方法,可以包括:
步骤S301:获取所述目标部位的第一影像(CT图像)。
在具体实施中,所述目标部位的第一影像可以为在放射治疗之前,采用锥形束CT扫描病人的目标部位并进行图像重建得到的CT图像。
步骤S302:在放射治疗过程中,采用第二影像对所述目标部位进行多角度扫描,得到所述目标部位的第二影像(投影图像)。
在具体实施中,所述目标部位的第二影像,可以为在放射治疗过程中,采用X射线对所述目标部位进行多角度扫描得到的二维的投影图像。
其中,多角度扫描可以为在放射治疗的过程中,对目标部位进行全扫描(例如,扫描角度范围是0~360度),获取目标部位的全扫描投影图像。也可以是对目标部位进行有限角度的扫描,获取目标部位的有限角度投影图像,如对目标部位进行0~200°的扫描。还可以是对目标部位进行预设的采样角度的扫描,例如,对目标部位的0°、30°、60°以及90°进行扫描。
步骤S303:对所得到的第二影像(投影图像)进行重建,得到第二影像对应的CT图像。
步骤S304:将所述第一影像和第二影像对应的CT图像分割为肿瘤部位和除肿瘤部位之外的其他部位。
在具体实施中,可以根据医护人员对于第一影像的勾画信息,分割第一影像和第二影像对应的投影图像。
步骤S305:将所述第一影像(CT图像)与所述第二影像(投影图像)对应的CT图像进行配准。
在具体实施中,目标部位可以分为肿瘤部位和除肿瘤部位之外的其他部位。其中,所述肿瘤部位可能和其他部位可能会在治疗作用下产生一定程度的形变。
在本发明一实施例中,可以根据所述肿瘤部位和所述其他部位是否发生较为明显的形变,采用不同的配准方法。
在本发明一实施例中,当所述肿瘤部位发生较为明显的形变时,将第二影像对应的CT图像中所述肿瘤部位的图像与第一影像中的所述肿瘤部位的图像进行非刚性配准;当所述肿瘤部位未发生较为明显的形变时,将第二影像对应的CT图像中所述肿瘤部位的图像与第一影像中的所述肿瘤部位的图像进行刚性配准。
同理,当所述肿瘤部位之外的其他部位发生较为明显的形变时,将第二影像对应的CT图像中所述其他部位的图像与第一影像中的所述其他部位的图像进行非刚性配准;当所述其他部位未发生较为明显的形变时,将第二影像对应的CT图像中所述其他部位的图像与第一影像中的所述其他部位的图像进行刚性配准。
其中,所述肿瘤部位和除肿瘤之外的其他部位的较为明显的形变,可以通过面积、体积、互信息、熵等对比进行确定。
例如,当第二影像对应的CT图像中所述肿瘤部位的体积与第一影像中肿瘤部位的体积之间的差值大于预设的第一体积阈值时,可以确定所述肿瘤部位发生了较为明显的形变;当第二影像对应的CT图像中所述其他部位的体积与第一影像中所述其他部位的体积之间的差值大于预设第二体积阈值时,可以确定所述其他部位发生了较为明显的形变。其中,所述第一体积阈值和所述第二体积阈值可以根据实际的需要进行设定。
步骤S306:采用预设权重,将所述经过配准后的第一影像与所述第二影像对应的CT图像进行加权处理,得到加权处理后的CT图像。
在具体实施中,在得到经过配准后,可以将配准后的第一影像和所述第二影像对应的CT图像按照预设的权重进行加权处理,得到加权处理后的CT图像。
在本发明一实施例中,可以根据实际的需求分别为第一影像和第二影像对应的CT图像分配权重。例如,医护人员想要获取更加清晰的骨骼图像,由于第二影像中骨骼的图像较为清晰,因此可以适当增加第二影像对应的CT图像的权重。再如,医护人员想要获取更加清晰的软组织图像,由于第一影像中软组织的图像较为清晰,因此可以适当增加第一影像的权重。
类似地,也可以根据实际的需要分别为目标部位中的肿瘤部位和除肿瘤部位之外的其他部位分别分配不同的权重。
在具体实施中,如图3所示的提高放射治疗影像质量的方法,还可以包括:
步骤S307:将经过加权处理后的CT图像进行平滑处理。
在具体实施中,为了得到更加清晰的CT图像,可以将经过加权处理后的CT图像进行平滑处理,例如,可以对经过加权处理后的CT图像进行高斯模糊等。
图4示出了本发明实施例中的一种提高放射治疗影像质量的装置的结构示意图。如图4所示的提高放射治疗影像质量的装置400,可以包括第一获取单元401、第二获取单元402、配准单元403和加权处理单元404,其中:
第一获取单元401,适于获取病人目标部位的第一影像;
第二获取单元402,适于获取所述目标部位的第二影像;
配准单元403,适于将所述第一影像与所述第二影像进行配准;
加权处理单元404,适于采用预设权重,将第一影像与第三影像进行加权处理,得到加权处理后的影像。
在具体实施中,所述第一获取单元401适于在放射治疗前,获取所述目标部位的第一影像CT图像。
所述第一获取单元401具体可以是CT成像系统,磁共振成像系统或其他医疗成像系统。
在具体实施中,所述第一获取单元401还适于获取所述目标部位的CT图像;或者获取所述目标部位的X射线投影图像;或者获取所述目标部位的磁共振图像,并将所述磁共振图像转换为CT图像。
在具体实施中,所述第二获取单元402适于在放射治疗过程中,采用X射线或CT对所述目标部位进行多角度扫描,得到所述目标部位的投影图像。
所述第二获取单元402具体可以是放射治疗系统中的成像单元。
在具体实施中,所述第一影像的质量高于所述第二影像的质量。
在具体实施中,所述配准单元403适于将所述第一影像转换为和所述第二影像同一类型的影像,并将所述转换后的第一影像和第二影像进行配准;或者将所述第二影像转换为和第一影像同一类型的影像,并将所述第一影像和转换后的第二影像进行配准。所述同一类型的影像为投影图像或CT图像。
在具体实施中,所述第一影像为CT图像,所述第二影像为投影图像,所述配准单元403适于对所述CT图像进行投影过程仿真,得到对应的投影图像。
在具体实施中,所述第一影像为CT图像,所述第二影像为投影图像,所述配准单元403适于对所述投影图像进行重建,得到对应的CT图像。
在具体实施中,所述配准单元403适于当所述肿瘤部位发生明显形变时,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行非刚性配准;当所述肿瘤部位未发生明显形变时,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行刚性配准;当所述其他部位发生明显形变时,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行非刚性配准;当所述其他部分未发生明显形变时,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行刚性配准。
在具体实施中,所述加权处理单元404适于采用预设的第一权重,将所述肿瘤部位的影像第一影像和第二影像进行加权处理;采用预设的第二权重,将所述其他部位的第一影像图像和第二影像进行加权处理。
在具体实施中,如图4所示的提高图像质量的装置400还可以包括平滑单元405,其中:
平滑单元406,适于将经过加权处理后的影像进行平滑处理。
图5示出了本发明实施例中的另一种提高放射治疗影像质量的装置。如图5所示的提高放射治疗影像质量的装置500,可以包括:第一获取单元501、第二获取单元502、配准单元503、加权处理单元504和平滑单元505。其中,与图4所示的提高放射治疗影像质量的装置400相比,图5所示的提高放射治疗影像质量的装置500在图4所示的提高放射治疗影像质量的装置400的基础上,还可以包括分割单元506,其中:
分割单元506,适于将所述第一影像和第二影像分割为肿瘤部位和所述肿瘤部位之外的其他部位。
本发明实施例还包括一种放射治疗系统,所述放射治疗系统包括上述的装置。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例的方法及系统做了详细的介绍,本发明并不限于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (27)
1.一种提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,包括:
获取病人目标部位的第一影像;
获取所述目标部位的第二影像;
将所述第一影像与所述第二影像进行配准;
采用预设权重,将经过配准后的第一影像与第二影像进行加权处理,得到加权处理后的影像。
2.根据权利要求1所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,在放射治疗前,获取病人目标部位的第一影像。
3.根据权利要求1所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,所述获取病人目标部位的第一影像,包括:
获取所述目标部位的CT图像;
或者获取所述目标部位的X射线投影图像;
或者获取所述目标部位的磁共振图像,并将所述磁共振图像转换为CT图像。
4.根据权利要求1所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,所述获取所述目标部位的第二影像,包括:在放射治疗过程中,采用X射线或CT对所述目标部位进行多角度扫描,得到所述目标部位的投影图像。
5.根据权利要求1所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,所述第一影像的质量高于所述第二影像的质量。
6.根据权利要求1所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,所述将所述第一影像与所述第二影像进行配准,包括:将所述第一影像转换为和所述第二影像同一类型的影像,并将所述转换后的第一影像和所述第二影像进行配准;
或者将所述第二影像转换为和所述第一影像同一类型的影像,并将所述第一影像和转换后的第二影像进行配准。
7.根据权利要求6所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,所述同一类型的影像为投影图像或CT图像。
8.根据权利要求7所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,所述第一影像为CT图像,所述第二影像为投影图像,所述将所述第一影像转换为和所述第二影像同一类型的影像,包括:对所述CT图像进行投影过程仿真,得到对应的投影图像。
9.根据权利要求7所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,所述第一影像为CT图像,所述第二影像为投影图像,所述将所述第二影像转换为和第一影像同一类型的影像,包括:对所述投影图像进行重建,得到对应的CT图像。
10.根据权利要求1所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,还包括:将所述第一影像和第二影像分割为肿瘤部位和所述肿瘤部位之外的其他部位。
11.根据权利要求10所述的提高放射治疗影像治疗的方法,其特征在于,所述将所述第一影像与所述第二影像进行配准,包括:
当所述肿瘤部位发生明显形变时,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行非刚性配准;
当所述肿瘤部位未发生明显形变时,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行刚性配准;
当所述其他部位发生明显形变时,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行非刚性配准;
当所述其他部分未发生明显形变时,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行刚性配准。
12.根据权利要求10所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,所述采用预设权重,将经过配准后的第一影像与所述第二影像进行加权处理,得到加权处理后的影像,包括:
采用预设的第一权重,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行加权处理;
采用预设的第二权重,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行加权处理。
13.根据权利要求1所述的提高放射治疗影像质量的方法,其特征在于,还包括:将经过加权处理后的影像进行平滑处理。
14.一种提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,包括:
第一获取单元,适于获取病人目标部位的第一影像;
第二获取单元,适于获取所述目标部位的第二影像;
配准单元,适于将所述第一影像与所述第二影像进行配准;
加权处理单元,适于采用预设权重,将经过配准后的第一影像与第二影像进行加权处理,得到加权处理后的影像。
15.根据权利要求14所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,所述第一获取单元适于在放射治疗前,获取所述目标部位的第一影像。
16.根据权利要求14所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,所述第一获取单元适于获取所述目标部位的CT图像;或者获取所述目标部位的X射线投影图像;或者获取所述目标部位的磁共振图像,并将所述磁共振图像转换为CT图像。
17.根据权利要求14所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,所述第二获取单元适于在放射治疗过程中,采用X射线或CT对所述目标部位进行多角度扫描,得到所述目标部位的投影图像。
18.根据权利要求14所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,所述第一影像的质量高于所述第二影像的质量。
19.根据权利要求14所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,所述配准单元适于:将所述第一影像转换为和所述第二影像同一类型的影像,并将所述转换后的第一影像和第二影像进行配准;或者将所述第二影像转换为和第一影像同一类型的影像,并将所述第一影像和转换后的第二影像进行配准。
20.根据权利要求19所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,所述同一类型的影像为投影图像或CT图像。
21.根据权利要求20所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,所述第一影像为CT图像,所述第二影像为投影图像,所述配准单元适于对所述CT图像进行投影过程仿真,得到对应的投影图像。
22.根据权利要求20所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,所述第一影像为CT图像,所述第二影像为投影图像,所述配准单元适于对所述投影图像进行重建,得到对应的CT图像。
23.根据权利要求14所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,还包括分割单元,适于将所述第一影像和第二影像分割为肿瘤部位和所述肿瘤部位之外的其他部位。
24.根据权利要求23所述的提高放射治疗影像治疗的装置,其特征在于,所述配准单元适于当所述肿瘤部位发生明显形变时,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行非刚性配准;当所述肿瘤部位未发生明显形变时,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行刚性配准;当所述其他部位发生明显形变时,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行非刚性配准;当所述其他部分未发生明显形变时,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行刚性配准。
25.根据权利要求23所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,所述加权处理单元适于采用预设的第一权重,将所述肿瘤部位的第一影像和第二影像进行加权处理;采用预设的第二权重,将所述其他部位的第一影像和第二影像进行加权处理。
26.根据权利要求14所述的提高放射治疗影像质量的装置,其特征在于,还包括:平滑单元,适于将经过加权处理后的影像进行平滑处理。
27.一种放射治疗系统,其特征在于,所述系统包括权利要求14~26任一项所述提高放射治疗影像质量的装置。
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