JP2011153976A - 断層撮影装置 - Google Patents
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Images
Abstract
【解決手段】位相毎の投影データをエミッションデータ収集部41は取得し、そのエミッションデータ収集部41で取得された位相毎の投影データをエミッションデータ加算部42は加算する。そのエミッションデータ加算部42で加算された画像を画像再構成部44は再構成して断層画像を取得し、その画像再構成部44で再構成された断層画像を初期画像として、エミッションデータ収集部41で取得された位相毎の投影データに基づいて初期画像を画像更新部46は更新して最終的な断層画像を取得する。位相毎の投影データを用いて更新を行うので、画像のぼけを防止することができ、初期画像は加算された画像であるので、統計精度の高い画像であり、更新された断層画像も統計精度の高い画像となる。
【選択図】図2
Description
すなわち、この発明に係る断層撮影装置は、断層画像を取得することで断層撮影を行う断層撮影装置であって、
位相毎の投影データを取得する画像取得手段と、
その画像取得手段で取得された前記位相毎の投影データを加算する画像加算手段と、
その画像加算手段で加算された画像を再構成して断層画像を取得する再構成手段と、
その再構成手段で再構成された前記断層画像を初期画像として、前記画像取得手段で取得された前記位相毎の投影データに基づいて前記初期画像を更新して断層画像を取得する画像更新手段と
を備えることを特徴とするものである。
図1は、実施例1に係るPET装置の側面図であり、図2は、実施例1に係るPET装置のブロック図である。本実施例1では、断層撮影装置として、核医学診断装置を例に採って説明するとともに、核医学診断装置として、PET (Positron Emission Tomography) 装置を例に採って説明する。
放射性薬剤が投与された被検体Mを天板2に載置して、被検体Mの鼻あるいは口周りに呼吸信号センサ51を装着する。そして、放射性薬剤が投与された被検体Mから発生したγ線をγ線検出器32が検出して、増幅器33、AD変換器34および同時計数回路35を介して、投影データ(エミッションデータ)をエミッションデータ収集部41に送り込む。ここでは、投影データ(エミッションデータ)として、縦軸を投影方向,横軸を画素としたサイノグラムのようなヒストグラムデータを例に採って説明する。ヒストグラムデータとは、所定の時間で積分されたデータである。これに対して、投影データ(エミッションデータ)として、リストデータを採用してもよい。リストデータとは、イベント毎のデータである。ここで、イベントとは、γ線を検出する事象を言う。
ステップS1で位相毎に投影データを取得したら、スムージング処理部43は各位相毎の投影データのスムージングを行う。各位相毎の投影データは、体動による変化の変化量に起因したノイズを含んでいる。かかる変化量は低周波成分と仮定できるので、例えば平滑化フィルタや窓関数等を用いることで、かかる変化量を除去する。
ステップS2での処理とは別に、位相毎の投影データを全て取得したら、エミッションデータ加算部42は位相毎の投影データを加算する。加算された画像を、図5では「All」と表記する。
ステップS3で加算された画像を画像再構成部44は再構成する。再構成処理については、周知のフィルタード・バックプロジェクション(FBP: Filtered Back Projection)(「フィルタ補正逆投影法」とも呼ばれる)を用いたフェルドカンプ(Feldkamp)法や、ここで述べる逐次近似法を行えばよい。本実施例1では、逐次近似法について詳しく述べる。
ステップS2でスムージングされたスムージング後の位相毎の投影データに基づいて、ステップS4で再構成された初期画像を画像更新部46は更新して、最終的な断層画像を取得する。逐次近似法については、ステップS4での画像の再構成と同じ式((1)式〜(6)式)を用いる。
図8は、実施例2に係るPET−CT装置の側面図であり、図9は、実施例2に係るPET−CT装置のブロック図である。本実施例2では、断層撮影装置として、核医学診断装置と外部線源を備えた装置とを組み合わせた装置を例に採って説明するとともに、核医学診断装置として、PET (Positron Emission Tomography) 装置を例に採って説明し、外部線源を備えた装置として、X線CT装置を例に採って説明する。したがって、本実施例2では、断層撮影装置として、PET装置とX線CT装置とを組み合わせたPET−CT装置を例に採って説明する。
図10は、実施例3に係るトランスミッション型のPET装置の側面図であり、図11は、実施例3に係るトランスミッション型のPET装置のブロック図である。本実施例3では、断層撮影装置として、核医学診断装置と外部線源を備えた装置とを組み合わせた装置を例に採って説明するとともに、核医学診断装置として、PET (Positron Emission Tomography) 装置を例に採って説明し、外部線源を備えた装置として、トランスミッション装置を例に採って説明する。したがって、本実施例3では、断層撮影装置として、PET装置とトランスミッション装置とを組み合わせたトランスミッション型のPET装置を例に採って説明する。
6 … X線CT装置
7 … トランスミッション装置
32 … γ線検出器
41 … エミッションデータ収集部
42 … エミッションデータ加算部
43 … スムージング処理部
44 … 画像再構成部
45 … 緩和パラメータ調整部
46 … 画像更新部
49 … 重畳出力手段
62 … X線管
72 … 線源
Claims (10)
- 断層画像を取得することで断層撮影を行う断層撮影装置であって、
位相毎の投影データを取得する画像取得手段と、
その画像取得手段で取得された前記位相毎の投影データを加算する画像加算手段と、
その画像加算手段で加算された画像を再構成して断層画像を取得する再構成手段と、
その再構成手段で再構成された前記断層画像を初期画像として、前記画像取得手段で取得された前記位相毎の投影データに基づいて前記初期画像を更新して断層画像を取得する画像更新手段と
を備えることを特徴とする断層撮影装置。 - 請求項1に記載の断層撮影装置において、
前記画像更新手段は、前記位相毎の投影データに基づいて前記初期画像を更新し、その更新された画像および前記位相毎の投影データに基づいて画像をさらに更新する処理を繰り返し行うことで、画像を逐次に近似して更新する逐次近似法を用いて断層画像を取得することを特徴とする断層撮影装置。 - 請求項2に記載の断層撮影装置において、
前記画像更新手段による前記逐次近似法で用いられる物理量を調整する物理量調整手段を備えることを特徴とする断層撮影装置。 - 請求項1から請求項3のいずれかに断層撮影装置において、
前記位相毎の投影データを平滑化処理する平滑化手段を備え、
その平滑化手段で平滑化処理された位相毎の投影データに基づいて前記画像更新手段は更新することを特徴とする断層撮影装置。 - 請求項1から請求項4のいずれかに記載の断層撮影装置において、
前記装置は、放射性薬剤が投与された被検体から発生した放射線に基づいて被検体の核医学用データを求める核医学診断装置であって、
前記画像取得手段は、前記放射線に基づいて前記位相毎の投影データを取得することを特徴とする断層撮影装置。 - 請求項1から請求項4のいずれかに記載の断層撮影装置において、
前記装置は、放射性薬剤が投与された被検体から発生した放射線に基づいて被検体の核医学用データを求める核医学診断装置と、前記被検体の外部から放射線を照射する外部線源を備えた装置とを組み合わせた装置であって、
前記画像取得手段は、前記放射線に基づいて前記位相毎の投影データを取得することを特徴とする断層撮影装置。 - 請求項6に記載の断層撮影装置において、
前記外部線源は、前記被検体の周囲を相対的に回転して前記X線を照射するX線照射源であって、
前記外部線源を備えた装置は、前記X線照射源を備えたX線CT装置であることを特徴とする断層撮影装置。 - 請求項6に記載の断層撮影装置において、
前記外部線源は、前記放射線薬剤と同種の放射線を前記被検体に照射することを特徴とする断層撮影装置。 - 請求項6から請求項8のいずれかに記載の断層撮影装置において、
前記核医学診断装置で得られた画像と、前記外部線源を備えた装置で得られた画像とを重畳出力する重畳出力手段を備えることを特徴とする断層撮影装置。 - 請求項6から請求項9のいずれかに記載の断層撮影装置において、
前記核医学診断装置で得られた画像を、前記外部線源を備えた装置で得られた画像に基づいて補正する画像補正手段を備えることを特徴とする断層撮影装置。
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