JP2008055158A5 - - Google Patents

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  1. 軸横断方向に分散して配置された少なくとも1つのX線点源(705、706)を一部に含み、且つ長手方向に分散して配置された多数のX線点源(705、706、707)から放出される前記長手方向にオフセットしたX線ビームを用いて取得された多重軸CTデータセットからウインドー方式コーン・ビーム再構成するウインドー方式コーン・ビーム再構成方法であって、
    前記多重軸CTデータセットから投影データを得るステップ(2101)と、
    前記1つまたは複数の軸横断方向にオフセットされたX線点源(705、706)の軌跡を平行化する微分化演算を前記投影データに適用する導関数ステップ(2105)と、
    前記導関数ステップ処理後の前記投影データにヒルベルト変換を施す(2106)ステップと、
    ヒルベルト変換後の前記投影データに逆投影処理を施して再構成ボリューム画像データを生成する逆投影ステップと、
    前記再構成されたボリューム画像データを、ICGTシステムにより走査された対象の三次元表現であるところの再構成ボリュームとして、出力するステップ(2107)とを備えた方法であって、
    前記軸横断方向にオフセットされたX線源点(705、706)の各々についてのデータに対する前記逆投影処理が、他のX線源点(707)からのデータとは独立して行われることを特徴とする再構成方法。
  2. 前記多数の軸横断方向X線点源(705、706、707)は、多重軸CT装置のアイソセンタを中心とした円弧に沿って長手方向に分散されていることを特徴とする請求項に記載の方法。
  3. 前記逆投影ステップの前、または逆投影ステップの間に、前記投影データに軌跡対向写像(「TOM」)ウインドーを適用するステップ(2103)をさらに含むことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記ヒルベルト変換と共に半画素のピクセルシフトを施すステップ(1102)をさらに含むことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の方法。
  5. 1又は複数の軸走査(アキシャル・スキャン)で構成された多重軸CTデータセットであって、少なくとも長手方向に分散された多数のX線点源から放出されて長手方向にオフセットしたX線ビームを用いて取得される前記多重軸CTデータセットを解析的に再構成する方法であって、
    前記X線点源の各々に対応するデータを独立に微分するステップ(1201)と、
    前記独立して微分されたデータにデータの重なりを勘案した重み付けを施す第1の重み付けステップ(1202)と、
    前記第1の重み付けステップで得られたデータに、ヒルベルト変換反転の方向に直交する方向に対する射線方向を勘案した重みを加重する第2の重み付けステップ(1203)と、
    軌跡対向写像(「TOM=Trajectory opposite mapping」)ウインドー処理を施すTOMウインドーステップ(1204)と、
    逆投影を実行する逆投影ステップ(1205)と、
    予め定義されている一組の線に沿って前記ヒルベルト変換反転を実行するステップ(1206)と、
    「IGCT」システムにより走査された対象の三次元表現である再構成されたボリュームを出力するステップ(1207)と
    を備えたことを特徴とする再構成方法。
  6. 少なくとも長手方向に分散された前記多数のX線点源(705、706、707)は、多数の軸横断方向X線点源(705、706)をさらに含んでいる、請求項に記載の方法。
  7. 前記多数の軸横断方向X線点源(705、706、707)は、アイソセンタを中心とした円弧に沿って長手方向に分散されている、請求項に記載の方法。
  8. 前記第1重み付けステップ(1202)は、
    各々の微分されたデータ点を、前記選択された線に対する当該データ点の対応する射線の配向に応じて1又は−1のいずれかの重み値で加重するステップ、をさらに含むことを特徴とする請求項5乃至7のいずれかに記載の方法。
  9. 前記逆投影ステップ(1205)において、前記TOMウインドー処理にフェザリングを適用するステップ(1208)をさらに含んでいる請求項5乃至8のいずれかに記載の方法。
  10. 前記フェザリングのステップ(1208)は、
    データ点が、フェザリング領域内で且つTOMウインドー境界の内側に位置するか否かを判定するステップ(1601)と、
    前記フェザリング領域の外側に位置する点を全加重で受け入れるステップ(1602)と、
    前記フェザリング領域の外側で且つ前記TOMウインドー境界の外側に位置する点を無加重で拒絶するステップ(1603)とをさらに含んでいることを特徴とする請求項に記載の方法。
  11. 前記全加重は、前記データ点が位置する実際の位置と前記TOMウインド-境界との間の距離を算出するステップ(1604)により算出されることを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. フェザリングを適用する前記ステップは、
    画像領域において、予め決められたTOMウインド-境界の両側にフェザリング距離を画定するステップ(1501)と、
    前記フェザリング距離をX線検出器に投影するステップ(1502)と、
    をさらに含んでいることを特徴とする請求項に記載の方法。
  13. TOMウインドー処理を施す前記ステップ(1204)は、
    多重軸CTデータセットの各々の軸走査(アキシャル・スキャン)について、予め選択された走査経路の上方の軸走査経路及び前記予め選択された走査経路の下方の軸走査経路をX線検出器に投影することにより、TOMウインド-の上方境界及び下方境界を形成するステップ(1701)と、
    互いから2走査分以上離隔した走査経路を選択するステップ(1702)と、
    最終画像の値を、前記上方TOMウインド-境界と前記下方TOMウインド-境界との間の走査経路の数の2分の1で除算するステップ(1703)と、
    空間の予め決められた円筒の外部にX線量を投与することを回避するように、前記軸走査の1又は複数の外側走査経路のTOMウインド-境界を縮小するステップ(1705)と
    をさらに含んでいることを特徴とする請求項5乃至13のいずれかに記載の方法。
  14. 各々の外側走査経路において、その各々がもう1本の走査経路の投影により境界付けられる多数のTOMウインド-を画定するステップ(1706)と、
    前記多数のTOMウインド-の各々に異なる加重を割り当てるステップ(1707)と
    をさらに含んでいる請求項13に記載の方法。
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