JP2005279273A - マルチモダリティ・イメージングの方法及びシステム - Google Patents

マルチモダリティ・イメージングの方法及びシステム Download PDF

Info

Publication number
JP2005279273A
JP2005279273A JP2005090335A JP2005090335A JP2005279273A JP 2005279273 A JP2005279273 A JP 2005279273A JP 2005090335 A JP2005090335 A JP 2005090335A JP 2005090335 A JP2005090335 A JP 2005090335A JP 2005279273 A JP2005279273 A JP 2005279273A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ray
gantry
modality
pencil beam
imaging
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.)
Withdrawn
Application number
JP2005090335A
Other languages
English (en)
Inventor
David Michael Hoffman
デビッド・マイケル・ホフマン
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 Medical Systems Global Technology Co LLC
Original Assignee
GE Medical Systems Global Technology Co LLC
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 GE Medical Systems Global Technology Co LLC filed Critical GE Medical Systems Global Technology Co LLC
Publication of JP2005279273A publication Critical patent/JP2005279273A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/40Arrangements for generating radiation specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/4064Arrangements for generating radiation specially adapted for radiation diagnosis specially adapted for producing a particular type of beam
    • A61B6/4071Pencil beams
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computed tomography [CT]
    • A61B6/032Transmission computed tomography [CT]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computed tomography [CT]
    • A61B6/037Emission tomography
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
    • G01T1/1615Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting using both transmission and emission sources simultaneously
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
    • G01T1/164Scintigraphy
    • G01T1/1641Static instruments for imaging the distribution of radioactivity in one or two dimensions using one or several scintillating elements; Radio-isotope cameras
    • G01T1/1642Static instruments for imaging the distribution of radioactivity in one or two dimensions using one or several scintillating elements; Radio-isotope cameras using a scintillation crystal and position sensing photodetector arrays, e.g. ANGER cameras
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/52Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/5211Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data
    • A61B6/5229Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data combining image data of a patient, e.g. combining a functional image with an anatomical image
    • A61B6/5235Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data combining image data of a patient, e.g. combining a functional image with an anatomical image combining images from the same or different ionising radiation imaging techniques, e.g. PET and CT

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Nuclear Medicine (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

【課題】 一般的には、マルチモダリティの動作が可能なメージングシステムを提供する。より具体的にはマルチモダリティシステムのペンシルビーム・コンピュータ断層撮影(CT)スキャンを実行する方法及びシステムを提供する。
【解決手段】 患者を検査する方法は、ペンシルビームX線源とX線検出器との間の患者をコンピュータ断層撮影イメージング・モダリティを使用してイメージングすることと、ペンシルビームX線源とX線検出器との間の患者を核医学イメージング・モダリティを用いてイメージングすることとを含む。
【選択図】 図1

Description

本発明は、一般的には、マルチモダリティの動作が可能なメージングシステムに関し、より具体的にはマルチモダリティシステムのペンシルビーム・コンピュータ断層撮影(CT)スキャンを実行する方法及びシステムに関する。
マルチモダリティ・イメージングシステムは、例えばポジトロン放射形断層撮影(PET)、シングルフォトンエミッションCT(SPECT)、コンピュータ断層撮影(CT)、静的X線イメージング、及び動的(フルオロスコピー)X線イメージングなどの様々なモダリティを用いてスキャンすることができる。マルチモーダルシステム(マルチモダリティシステムとも呼ばれる)において、同一のハードウェアの一部を使用して、異なるスキャンが実行される(例えば、SPECTで生成された画像を、CTによって生成された画像と同様の同じコンピュータ及びディスプレイにより各々処理されて表示される)。しかしながら、データ収集システム(「イメージングアセンブリ」とも呼ばれる)は異なる。例えば、CT/SPECTシステムにおいて、放射線源及び放射線検出器を組み合わせて用いてCTデータを収集する一方、放射線医薬品は通常、SPECTカメラと組み合わせてSPECTデータを収集する。
CTイメージングは通常、比較的高価なX線源及びX線検出器を用いて実行される。比較的安価なCTイメージングシステムはペンシルビームCTシステムであり、これは比較的狭い円筒形のX線ビームが、比較的安価な検出器に向かって配向される。ペンシルビームCTシステムのアーキテクチャは、X線散乱を低減し、比較的高画質画像を生成することを促進する。しかしながら、ペンシルビームCTシステムを用いるスキャンは通常、一般的なCTシステムを用いるスキャンよりも長い時間を要する。具体的には、例えばPET及びSPECTスキャンなどの放射スキャンが通常、約20分などの数分を要するが、例えばCTスキャンなどの透過スキャンは通常、約15秒といった数秒だけを要する。
米国特許第6556653号
1つの実施形態において、患者を検査する方法が提供される。この方法は、ペンシルビームX線源とX線検出器の間の患者をコンピュータ断層撮影イメージング・モダリティを使用してイメージングすることと、ペンシルビームX線源とX線検出器の間の患者を核医学イメージング・モダリティを用いてイメージングすることとを含む。
別の実施形態において、マルチモダリティコンピュータ断層撮影システムが提供される。このシステムは、観察領域の周りを回転可能なガントリと、X線のペンシルビームをもたらす、ガントリに結合されたX線源であって、X線のペンシルビームの少なくとも一部を観察領域内に配向するように構成されたX線源と、X線のペンシルビームに応答し、スキャンのX線コンピュータ断層撮影部分の間にX線の少なくとも一部を受信するように構成された検出器と、観察領域において放出されるガンマフォトンを受信するように構成されたガンマ・カメラとを備える。
図1は、本発明の例示的な実施形態によるイメージングシステム10の概略図である。イメージングシステム10はガントリ14上に装着されたX線源12を含む。例示的な実施形態において、ガントリ14は、該ガントリを貫通するアパーチャ18を有する本体16を含む。別の実施形態において、ガントリ14は、隣接するセグメントを空間により分離することができる複数のガントリ・セグメントから製造することができる。患者テーブル20は、アパーチャ18内の複数の観察位置に患者22を支持し搬送するよう構成される。患者テーブル20は支持機構(図示せず)を含み、該支持機構は、患者テーブル20を支持し、例えば上下方向24、左右方向26、内外方向28を含む、少なくとも3つのほぼ直交する方向のいずれかの方向で該患者テーブル20を移動するように構成される。支持機構は、スキャン前に患者22を調整し、スキャン中は撮像される患者22のある部分を制御し、全体的にはスキャンの任意の部分の間に患者テーブル20の動きを制御することができる。
動作中、X線源12は、X線のペンシルビーム30を発生して、ガントリ14の第1の面からガントリ14の対向する第2の面に検出器―線源軸31に沿ってX線検出器32まで送信するように構成される。X線源12とX線検出器32との間の領域が観察領域34である。観察領域34の長手方向軸35は、X線源12とX線検出器32との間でほぼ等距離にある。このペンシルX線ビーム30は患者テーブル20上の患者22によって減弱することができ、減弱されないX線がX線検出器32に吸収される。例示的な実施形態において、X線検出器32は単一の検出器を含み、X線源12は、横並進方向38でX線源12の移動を制御する並進機構36を介してガントリ14に装着される単一のX線源である。並進機構36は、アクチュエータ39を用いて第1の位置40から第2の位置42へ選択可能な速度で連続して、又は選択可能な増分で漸次的にX線源を移動させるよう構成される。X線のペンシルビーム30は、検出器並進機構44を介してガントリ14上に位置付けられるX線検出器32に向けて配向することができ、該検出器並進機構は、アクチュエータ46を用いて検出器32をX線源30と協働して移動するよう制御することができ、これにより検出器32は、スキャン中にX線源30に対して相対的な位置(例えば、観察領域34のほぼ反対側)を維持するようになる。別の実施形態において、並進機構36は、観察領域34の長手方向軸35からほぼ一定の半径を基準とする円周経路などの弓形経路に沿ってX線源12を配向するように構成される。
ガントリ14はまた、ガントリ本体16に装着された少なくとも1つのガンマ・カメラ48を含み、これにより患者22内の放射線医薬品から放出されるガンマ線がガンマ・カメラ48で吸収される。例示的な実施形態において、ガントリ14は、ガンマ・カメラ48と対向するガントリ14上に装着された第2のガンマ・カメラ50を含み、これによりガンマ・カメラ48及び50は協働して、例えばPETイメージングに用いられるガンマ線の同時放射を検出することができる。観察領域34の長手方向軸35は、ガンマ・カメラ48及び50間でほぼ等距離にある。別の実施形態において、特定のSPECTイメージング・スキャンを実行するときなどでは、ガンマ・カメラ50の出力は使用されない。
別の実施形態において、ガンマ・カメラ48及び50は、ガントリ本体16から軸方向に離間して配置された第2のガントリ(図示せず)上に装着され、これによりガンマ・カメラ48及び50は、ガントリ本体16の回転面に平行且つ隣接する平面で長手方向軸35の周りを回転することができる。従って、第2のガントリは、ガントリ本体16を用いる患者22のスキャンとは別個に且つ無関係に患者22をスキャンするように制御することができる。例えば、ガントリ本体16は、ペンシルビームCTスキャンの実行を促進する速度で回転することができ、第2のガントリは、ガンマ・カメラ、PET、及び/又はSPECTスキャンの実行を促進するガンマ本体16の速度とは異なる速度で回転することができる。
動作中、ガンマ・カメラ48及び50は、スキャンのペンシルビームCT部分中に用いて、同時ガンマ・カメラ・スキャン、PETスキャン、及び/又はSPECTスキャンを実行することができる。ガンマ・カメラ48及び50は、ガントリ14と共に回転し、これにより、ペンシルビームCTスキャンの間、スキャンのある部分ではガントリ14がX線源12及びX線検出器32を平行移動させ、CTスキャンの別の部分ではガントリ14を回転させることができ、ガンマ・カメラ48及び50はまた、SPECT及びPETを含むがこれに限定されない核医学スキャンを実行することができる。
例えば、1つのガントリ角度におけるX線検出器32からの投影データなどのX線減弱測定値の集合はビューと呼ばれる。患者22のスキャンは、ペンシルビームX線源12及びX線検出器32の1回転中に異なるガントリ角度で収集されるビューのセットを含む。ガントリ14は、異なる方向から患者22をスキャンするように被検体の周りを回転し、患者22の種々のビューを得る。
同様に、例えば1つのガントリ角度におけるガンマ・カメラ48及び/又は50からの放射データなどの放射ガンマ減弱測定値の集合はビューと呼ばれる。患者22の放射スキャンは、ガンマ・カメラ48及び/又は50の1回転中に異なるガントリ角度で収集されるビューのセットを含む。
図2は、イメージングシステム10(図1に示す)の概略図であり、ここではガントリ14は第2のスキャン位置200まで回転している。第2のスキャン位置200まで回転したイメージングシステム10は、イメージングシステム10(図1に図示)とほぼ同様で、イメージングシステム10(図1に図示)の構成要素と同一である第2のスキャン位置200まで回転したイメージングシステム10の構成要素は、図1で用いられたものと同様の参照符号を用いて図2で識別される。
例示的な実施形態において、ガントリは回転方向202において選択可能な度数で回転される。ガンマ・カメラ48及び50、X線源12及びX線検出器32などの、ガントリ14上に装着された構成要素は、ガントリ14と共に回転する。第2のスキャン位置200において、ガンマ・カメラ48及び50、並びにX線源12及びX線検出器32は、整列されて、患者22の第2のビューをもたらす。患者テーブル20は、スキャン中に移動することができるので、その結果、ガンマ・カメラ48及び50並びにX線源12及びX線検出器32は、ガントリ14が固定的に保持された状態で患者22の別のビューを提供することができる。スキャンの第2の部分が実行される間は、ガントリ14はほぼ固定位置で保持することができる。
動作中、ガンマ・カメラ48及び50は、スキャンのペンシルビームCT部分の間に用いて、同時ガンマ・カメラ・スキャン、PETスキャン、及び/又はSPECTスキャンを実行することができる。ガンマ・カメラ48及び50は、ガントリ14と共に回転し、これによりペンシルビームCTスキャン中に、スキャンのある部分ではガントリ14がX線源12及びX線検出器32を平行移動させ、CTスキャンの別の部分ではガントリ14を回転させることができ、ガンマ・カメラ48及び50も同様に、SPECT及びPETを含むがこれに限定されない核医学スキャンを実行することができる。
図3は、イメージングシステム10(図1に図示)の別の実施形態の概略図である。例示的な実施形態において、イメージングシステム10は、X線のペンシルビーム304を観察領域308の第1の面306から観察領域308の第2の面310まで掃引するように構成されたX線源302を含む。X線のペンシルビーム304は、検出器並進機構44を用いて横方向に位置決めされるX線検出器32に向かって配向することができる。アクチュエータ46は、検出器並進機構44を制御して、検出器32をペンシルビーム304と協働して移動させ、これによりスキャンのCT部分の間、検出器32がペンシルビーム304と交差する位置で維持されるようにする。
図4は、イメージングシステム10(図3に図示)に用いることができる例示的なペンシルビームX線源400の斜視図である。X線管402は、円錐ビーム404の中心軸410にほぼ垂直な方位のスリット・コリメータ408によって扇形ビーム406にコリメートされる、ほぼ円錐状のX線ビーム404を出力する。スリット・コリメータ408はスリット412を含み、該スリット412は、円錐ビーム404のX線の一部がスリット412を透過して、回転可能なコリメート・ディスク414上に入射するように位置決めされる。コリメート・ディスク414は少なくとも1つのスリット416を含み、該スリット416は、コリメート・ディスク414の回転中、スリット416の少なくとも一部がコリメート・ディスク414の回転の一部の間に扇形ビーム406の少なくとも一部と交差するように位置決めさる。スリット412及び416のサイズは、ターゲットに配向することができるX線のペンシルビーム418の断面寸法を定める。スリット412及び416の向き及び位置は、掃引角度を定めることができ、ここで掃引角度とは、ペンシルビーム418の方向と中心軸410との間の角度差である。掃引周波数は、例えばコリメート・ディスク414の回転速度によって決定することができる。
図5は、イメージングシステム10(図3に図示)の別の実施形態の概略図である。例示的な実施形態において、図3に示されるイメージングシステム10の構成要素は、図5に示されるイメージングシステム10の構成要素とほぼ同じである。図5に示される構成要素にほぼ一致する、図3に示される構成要素は、図3で用いられたのと同様の参照符号により図5で識別される。イメージングシステム10は、線形X線検出器の反対側に位置決めされた掃引ペンシルビームX線源302を含む。線源302は、観察領域308を横断して掃引するようにコリメートされたX線のペンシルビーム304を投射する。X線ビーム304は、患者22及びテーブル20を透過して、減弱放射線ビームを発生する。減弱放射線ビームは、線形検出器アレイ502に上に衝突する。検出器アレイ502で受信される減弱放射線ビームの強度は、患者22及び患者テーブル20によるX線ビーム304の減弱に依存する。検出器アレイ502の各検出器素子504は、検出器アレイ502による減弱の測定値である個別の電気信号を生成する。全検出器素子504からの減弱測定値は、個別に収集されて送信プロファイルを生成する。線源302及び検出器アレイ502は、ガントリ14(図1及び図2に図示)と共に患者22の周りを回転し、これによりペンシルビーム304が患者22と交差する角度が変化するようになる。
本発明の様々な実施形態の利点は、例えば、限定ではないが、CT/SPECT/PETイメージングシステムなどのマルチモダリティ・イメージングシステム全てに対して得られることが企図される。
上述のマルチモダリティ・イメージングシステムは、患者を検査するための、コスト効果が高く信頼性のある手段である。より具体的には、各イメージングシステムは、限定ではないが、構成要素のコスト、画質考慮事項、及びガントリ輻輳などの構成要素位置制限などといった特定のイメージング要件を満たすように選択することができる構成要素を含む。例えば、CTイメージングシステムは、ガンマ・カメラが放射スキャンを完了できる時間よりも有意に短い時間でスキャンを完了させることができる。その結果、マルチモダリティスキャン中に、CTイメージングシステムは、ガンマ・カメラがスキャンの放射部分を完了させるのを待機している間、スキャンを完了させるのに要する時間のか有意な部分において非活動状態とすることができる。従って、ガンマ・カメラに低速スキャン、高画質、及び安価なペンシルビームCTシステムを組み合わせることにより、コスト効果の高いマルチモダリティシステムが得られる。
マルチモダリティ・イメージングシステムの例示的な実施形態が、詳細に上述された。図示されたマルチモダリティ・イメージングシステム構成要素は、本明細書で説明された特定の実施形態には限定されず、むしろ、各マルチモダリティ・イメージングシステムの構成要素は、本明細書で説明された別の構成要素から独立して且つ別個に用いることができる。例えば、上述のマルチモダリティ・イメージングシステム構成要素はまた、他のイメージングシステムと組み合わせて用いてもよい。
本発明を様々な特定の実施形態について説明してきたが、本発明は請求項の精神及び範囲内の修正を実施することができることは、当業者であれば認識するであろう。
本発明の例示的な実施形態によるイメージングシステムの概略図。 ガントリが第2のスキャン位置まで回転した図1に示されるイメージングシステムの概略図。 図1に示されるイメージングシステムの別の実施形態の概略図。 図3に示されるイメージングシステムに用いることができる例示的なペンシルビームX線源の斜視図。 図3に示されるイメージングシステムの別の実施形態の概略図。
符号の説明
10 イメージングシステム
12 X線源
14 ガントリ
20 患者テーブル
22 患者
30 X線ペンシルビーム
48 ガンマ・カメラ
50 第2のガンマ・カメラ

Claims (25)

  1. ペンシルビームX線源とX線検出器との間にある領域をコンピュータ断層撮影イメージング・モダリティを用いてスキャンすることと、
    前記領域を核医学イメージング・モダリティを用いてスキャンすることと、
    を含むマルチモダリティ・イメージング方法。
  2. コンピュータ断層撮影イメージング・モダリティを用いて領域をスキャンすることが、ペンシルビームX線源及びX線検出器の少なくとも1つを第1のイメージング位置から第2のイメージング位置へ平行移動する間、前記ペンシルビームX線源及び前記X線検出器を支持するガントリを少なくとも1つの観察位置にほぼ固定して保持することを含む請求項1に記載のマルチモダリティ・イメージング方法。
  3. 観察領域の周りを回転可能なガントリと、
    X線のペンシルビームをもたらす、前記ガントリに結合されたX線源であって、該X線のペンシルビームの少なくとも一部を前記観察領域内へ配向するように構成されたX線源と、
    前記X線のペンシルビームに応答し、スキャンのX線コンピュータ断層撮影部分の間に前記X線の少なくとも一部を受信するように構成された検出器と、
    前記観察領域において放出されたガンマフォトンを受信するように構成された少なくとも1つのガンマ・カメラと、
    を備えるマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  4. 前記ペンシルビームX線源及び前記X線検出器の少なくとも1つが第1のイメージング位置から第2のイメージング位置に平行移動する間、前記ガントリが固定位置を保持するように構成されている請求項3に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  5. 前記ガントリにほぼ平行に位置決めされ且つ該ガントリから軸方向に離間して配置され、少なくとも1つのガンマ・カメラを観察軸の周りで回転させるように構成された第2のガントリを更に備える請求項3に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  6. 前記観察領域に放出される同時ガンマフォトンを受信するように位置決めされた第2のガンマ・カメラを更に備える請求項3に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  7. 前記X線源が、前記ペンシルビーム検出器に対して複数の角度でX線のペンシルビームを出力する請求項3に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  8. 前記X線源が、前記ペンシルビーム検出器に対してほぼ固定した角度でX線のペンシルビームを出力する請求項3に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  9. 前記ガントリに結合され、前記X線源及び前記X線検出器の少なくとも1つが前記ガントリに対して第1の位置から第2の位置まで移動するように構成された前記並進機構を更に備える請求項3に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  10. 前記X線源及び前記X線検出器の各々に関連付けられ、各々が前記ガントリに結合され且つ前記X線源及び前記X線検出器の少なくとも1つを前記ガントリに対して第1の位置から第2の位置まで移動させるように構成された並進機構を更に備える請求項3に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  11. 前記X線源及び前記X線検出器の各々に関連付けられた並進機構であって、各々が前記ガントリに結合され、且つ前記X線源及び前記X線検出器を前記ガントリに対して第1の位置から第2の位置まで同軸的に移動させるように構成された並進機構を更に備える請求項3に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  12. 前記検出器が検出器素子の線形アレイを含み、前記X線源が、前記検出器に対してペンシルビームX線を掃引するように構成された請求項3に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  13. ほぼ矩形の観察領域の周りを回転可能なガントリと、
    X線のペンシルビームをもたらす、前記ガントリに結合されたX線源であって、該X線のペンシルビームの少なくとも一部を前記観察領域内へ配向するように構成され、該観察領域の第1の面に隣接して位置決めされるX線源と、
    前記X線のペンシルビームに応答し、スキャンのX線コンピュータ断層撮影部分の間に前記X線の少なくとも一部を受信するように構成され、且つ前記観察領域の前記第1の面と対向する第2の面に位置決めされた検出器と、
    前記観察領域において放出されたガンマフォトンを受信するように構成されたガンマ・カメラであって、前記観察領域の第3の面及び第4の面の少なくとも1つに位置決めされ、該第3の面及び第4の面がそれぞれ前記第1の面と前記第2の面との間に対向配列で位置決めされるガンマ・カメラと、
    を備えるマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  14. 前記ペンシルビームX線源及び前記X線検出器の少なくとも1つが第1のイメージング位置から第2のイメージング位置に平行移動する間、前記ガントリが固定位置を保持するように構成されている請求項13に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  15. 前記X線源が、前記検出器に対してほぼ固定した角度でX線のペンシルビームを送信するよう構成された請求項13に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  16. 前記X線源が、前記検出器に対して複数の所定角度でX線のペンシルビームを掃引するように構成された請求項13に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  17. 前記X線検出器が、前記X線源から減弱された放射線ビームを受信するように構成された検出器素子の線形アレイである請求項13に記載のマルチモダリティコンピュータ断層撮影システム。
  18. ペンシルビームX線コンピュータ断層撮影(CT)部分と、
    核医学イメージング部分と、
    を備えるマルチモダリティ・イメージングシステム。
  19. ペンシルビームX線源及びX線検出器を支持するガントリを更に備え、前記ペンシルビームX線源及び前記X線検出器の少なくとも1つが第1のイメージング位置から第2のイメージング位置まで平行移動する間、前記ガントリが固定位置を保持するように構成されている請求項18に記載のマルチモダリティ・イメージングシステム。
  20. 前記ペンシルビームX線CT部分を支持する第1のガントリと、
    前記核医学イメージング部分を支持し、前記第1のガントリにほぼ平行に位置決めされ、該第1のガントリから軸方向に離間して配置された第2のガントリと、
    を更に備える請求項18に記載のマルチモダリティ・イメージングシステム。
  21. 前記ペンシルビームX線(CT)部分と前記核医学イメージング部分とが協働して回転可能なガントリを用いて観察領域のスキャンを実行する請求項18に記載のマルチモダリティ・イメージングシステム。
  22. 前記ペンシルビームX線(CT)部分及び前記核医学イメージング部分が、ペンシルビームX線(CT)スキャン及び核医学イメージング・スキャンを連続して実行するように構成された請求項18に記載のマルチモダリティ・イメージングシステム。
  23. 前記ペンシルビームX線(CT)部分及び前記核医学イメージング部分が、ペンシルビームX線(CT)スキャンと核医学イメージング・スキャンとを同時に実行するように構成された請求項18に記載のマルチモダリティ・イメージングシステム。
  24. 前記ペンシルビームX線(CT)部分及び前記核医学イメージング部分が、ペンシルビームX線(CT)スキャンの少なくとも一部と核医学イメージング・スキャンの少なくとも一部との間を交互にするスキャンを実行するように構成された請求項18に記載のマルチモダリティ・イメージングシステム。
  25. 前記核医学イメージング部分が、ガンマ・カメラ、ポジトロン放射形断層撮影(PET)イメージングシステム、及びシングルフォトンエミッションCT(SPECT)システムの少なくとも1つを含む請求項18に記載のマルチモダリティ・イメージングシステム。
JP2005090335A 2004-03-29 2005-03-28 マルチモダリティ・イメージングの方法及びシステム Withdrawn JP2005279273A (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/812,152 US6956925B1 (en) 2004-03-29 2004-03-29 Methods and systems for multi-modality imaging

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2005279273A true JP2005279273A (ja) 2005-10-13

Family

ID=34989808

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005090335A Withdrawn JP2005279273A (ja) 2004-03-29 2005-03-28 マルチモダリティ・イメージングの方法及びシステム

Country Status (2)

Country Link
US (1) US6956925B1 (ja)
JP (1) JP2005279273A (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007170921A (ja) * 2005-12-20 2007-07-05 Rigaku Corp X線ct装置
JP2011075549A (ja) * 2009-10-01 2011-04-14 Toshiba Corp Pet(陽電子放射断層撮影)においてヘリカルスキャン及びリストモード再構成によりサンプリングを強化するシステム及び方法
KR101317366B1 (ko) 2012-04-26 2013-10-11 주식회사 져스텍 평면이동형 양전자 방출 단층 촬영 장치

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6878941B2 (en) * 2002-04-09 2005-04-12 Elgems Ltd. Gamma camera and CT system
US7310407B2 (en) * 2004-09-03 2007-12-18 Juni Jack E Nuclear medical imaging device
DE102004050901A1 (de) * 2004-10-19 2006-05-18 Siemens Ag Kombiniertes Transmissions-/Emissions-Tomographiegerät
US7505554B2 (en) * 2005-07-25 2009-03-17 Digimd Corporation Apparatus and methods of an X-ray and tomosynthesis and dual spectra machine
ES2301303B1 (es) * 2005-10-26 2009-05-01 Suinsa Medical Systems, S.A. Aparato de tomografia multimodalidad.
NL1033301C1 (nl) * 2006-03-15 2007-09-18 Milabs B V Gammabeelddetectieinrichting.
US7693565B2 (en) * 2006-03-31 2010-04-06 General Electric Company Method and apparatus for automatically positioning a structure within a field of view
US7592597B2 (en) * 2006-08-03 2009-09-22 Ge Healthcare Israel Method and apparatus for imaging with imaging detectors having small fields of view
US9072441B2 (en) * 2006-08-08 2015-07-07 Ge Medical Systems Israel, Ltd. Method and apparatus for imaging using multiple imaging detectors
US8139713B2 (en) * 2007-08-10 2012-03-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Combined nuclear-radiographic subject imaging
US8103487B2 (en) 2007-10-31 2012-01-24 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Controlling the number of iterations in image reconstruction
US8017915B2 (en) 2008-03-14 2011-09-13 Reflexion Medical, Inc. Method and apparatus for emission guided radiation therapy
US8094898B2 (en) * 2008-07-16 2012-01-10 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Functional image quality assessment
US8160340B2 (en) * 2008-09-04 2012-04-17 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Reconstructing a tomographic image
CN102325499B (zh) 2009-01-21 2014-07-16 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于大视场成像及运动伪影的探测和补偿的方法和装置
DE102010026674B4 (de) * 2010-07-09 2012-09-27 Siemens Aktiengesellschaft Bildgebungsvorrichtung und Strahlentherapiegerät
JP6210972B2 (ja) * 2011-03-31 2017-10-11 リフレクション メディカル, インコーポレイテッド 放射誘導型放射線療法における使用のためのシステムおよび方法
US8977026B2 (en) * 2012-05-30 2015-03-10 General Electric Company Methods and systems for locating a region of interest in an object
US10568589B2 (en) 2012-06-04 2020-02-25 Ge Medical Systems Israel, Ltd Method and system for performing an imaging scan of a subject
US9271686B2 (en) 2013-03-14 2016-03-01 West Virginia University Endorectal prostate probe composed of a combined mini gamma camera and ultrasound sensor
WO2015012850A1 (en) * 2013-07-25 2015-01-29 Analogic Corporation Generation of diffraction signature of item within object
US9801597B2 (en) 2014-09-24 2017-10-31 General Electric Company Multi-detector imaging system with x-ray detection
KR101824238B1 (ko) * 2016-03-25 2018-01-31 (주)바텍이우홀딩스 소형 엑스선 디텍터를 이용하여 획득된 프로젝션 영상을 재구성하는 엑스선 영상 처리 장치 및 방법
WO2018183748A1 (en) 2017-03-30 2018-10-04 Reflexion Medical, Inc. Radiation therapy systems and methods with tumor tracking
EP3651851B1 (en) 2017-07-11 2023-11-08 RefleXion Medical, Inc. Methods for pet detector afterglow management
EP3664712A4 (en) 2017-08-09 2021-05-05 RefleXion Medical, Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR ERROR DETECTION IN EMISSION-GUIDED RADIATION THERAPY
US11054534B1 (en) 2020-04-24 2021-07-06 Ronald Nutt Time-resolved positron emission tomography encoder system for producing real-time, high resolution, three dimensional positron emission tomographic image without the necessity of performing image reconstruction
US11300695B2 (en) 2020-04-24 2022-04-12 Ronald Nutt Time-resolved positron emission tomography encoder system for producing event-by-event, real-time, high resolution, three-dimensional positron emission tomographic image without the necessity of performing image reconstruction
US11497461B1 (en) * 2021-05-03 2022-11-15 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Solid-state dose calibration system

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1493243A (en) * 1974-02-15 1977-11-30 Emi Ltd Radiographic apparatus
US3965353A (en) * 1974-12-06 1976-06-22 Albert Macovski Cross-sectional X-ray emission imaging system
US4052620A (en) * 1975-11-28 1977-10-04 Picker Corporation Method and apparatus for improved radiation detection in radiation scanning systems
US4124804A (en) * 1976-12-17 1978-11-07 Stuart Mirell Compton scatter scintillation camera system
US4150292A (en) * 1977-02-18 1979-04-17 Ter Pogossian Michel M Imaging device for computerized emission tomography
US4628356A (en) * 1984-10-15 1986-12-09 Imagex, Inc. Digital X-ray scanner
DE3710936A1 (de) * 1987-04-01 1988-10-13 Philips Patentverwaltung Roentgengeraet
DE3886334D1 (de) * 1987-10-05 1994-01-27 Philips Patentverwaltung Anordnung zur Untersuchung eines Körpers mit einer Strahlenquelle.
US5940468A (en) * 1996-11-08 1999-08-17 American Science And Engineering, Inc. Coded aperture X-ray imaging system
US6490476B1 (en) * 1999-10-14 2002-12-03 Cti Pet Systems, Inc. Combined PET and X-ray CT tomograph and method for using same
CA2348150C (en) * 2000-05-25 2007-03-13 Esam M.A. Hussein Non-rotating x-ray system for three-dimensional, three-parameter imaging
US6661865B1 (en) * 2001-02-21 2003-12-09 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Variable axial shielding for pet imaging

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007170921A (ja) * 2005-12-20 2007-07-05 Rigaku Corp X線ct装置
JP2011075549A (ja) * 2009-10-01 2011-04-14 Toshiba Corp Pet(陽電子放射断層撮影)においてヘリカルスキャン及びリストモード再構成によりサンプリングを強化するシステム及び方法
KR101317366B1 (ko) 2012-04-26 2013-10-11 주식회사 져스텍 평면이동형 양전자 방출 단층 촬영 장치
WO2013162271A1 (ko) * 2012-04-26 2013-10-31 가천대학교 산학협력단 평면이동형 양전자 방출 단층 촬영 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US6956925B1 (en) 2005-10-18
US20050213705A1 (en) 2005-09-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2005279273A (ja) マルチモダリティ・イメージングの方法及びシステム
JP5559875B2 (ja) マルチ検出器アレイイメージングシステム
US7671340B2 (en) Adjustable-focal-length collimators method and system
US7142629B2 (en) Stationary computed tomography system and method
US7639774B2 (en) Method and apparatus for employing multiple axial-sources
US7388940B1 (en) Architectures for cardiac CT based on area x-ray sources
USRE41219E1 (en) Apparatus and method for X-ray computer tomography
JP5905694B2 (ja) 広いカバー範囲及び低線量での心ct撮像のための動的コリメータを備えた計算機式断層写真法スキャナ
US8571176B2 (en) Methods and apparatus for collimation of detectors
JP2004081870A (ja) 統合ct−petシステム
KR20040091559A (ko) 방사선 계산 단층 화상 장치
US20180000433A1 (en) X-ray detector, x-ray detector module, and x-ray ct apparatus
US10541061B2 (en) System for generating and collimating an X-ray beam
KR20150126556A (ko) 마이크로칩 x선 단층촬영 시스템 및 이를 이용한 검사방법
JP4841216B2 (ja) 放射線撮影装置
JP7224829B2 (ja) 医用画像処理装置および方法
JP2006280927A (ja) 断層撮影装置およびこの断層撮影装置による検査範囲の高速ボリューム走査方法
JP2005288152A (ja) 回転コンピュータ断層撮影のシステム及び方法
US10722196B2 (en) Radiographic diagnosis apparatus, radiation detector and collimator
JP2009028110A (ja) X線ct装置及びそれに使用するフィルタ板
JP7114381B2 (ja) X線ct装置及びx線管装置
US10952691B2 (en) Scanning digital fluoroscope comprising multiple radiographic image detectors arranged as spokes extending radially outwardly from a central rotational point on a rotational plate
JP2021016535A (ja) X線ct装置及びx線管装置
JP2022011724A (ja) X線ct装置
JP2003159243A (ja) X線コンピュータ断層撮影装置

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20080603