JP2017531520A - トモシンセシス画像取得のための装置および方法 - Google Patents

トモシンセシス画像取得のための装置および方法 Download PDF

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Abstract

画像取得のための方法は、X線源が第1の経路(P)に沿って移動する間に、対象物に対してX線源(102)を選択的に隠蔽および露出するステップと、X線源が対象物に露出されている間に、第1の方向(212)に第2の経路(P’)に沿ってX線検出器(104)を移動させるステップと、を含む。本方法は、X線源が対象物から隠蔽されている間に、第1の方向とほぼ反対の第2の方向(210)に第2の経路に沿ってX線検出器を移動させるステップをさらに含む。【選択図】図2A

Description

本発明の実施形態は、一般的には、画像取得に関する。具体的な実施形態は、マンモグラフィ(乳房撮影)に用いられるX線撮像システムに関する。
一般に、X線撮像システムは、X線検出器、たとえば、ガンマ光子シンチレータまたはフィルムを、撮像しようとする対象物を介してX線源に露出させる。X線源から放射された光子の対象物内での減衰または分散は、X線検出器において多様な画像を生成する。この画像は次に、対象物の種々の領域における放射線不透過性を確認するために処理することができる。たとえば、乳房組織が撮影されるマンモグラフィでは、平均的な放射線不透過性よりも高い領域が潜在的な前癌性または癌性の病変の存在を示すことが理解されている。
医用撮像では、特に乳房組織などの感放射線性組織を撮像する場合に、X線源の大きさおよび強度を最小化することが概ね望ましい。特に、前癌性細胞を示す可能性のある高い放射線不透過性の領域を、3次元で識別し、局所化するのに必要な放射線被曝を最小限にすることが望ましい。これを達成するために、放射線不透過性の高い領域を局所化する際に用いるための体積測定検出器データを取得しつつ、対象組織へ低いX線量を提供するために、移動するX線源を使用することができる。しかし、移動するX線源は、X線源の移動方向に沿った画像の歪という潜在的な問題を提示する。
上述するように、3次元的に放射線不透過性の領域を識別することもまた望ましい。様々な視点から得られた平面画像のシーケンスから3次元構造を描写または表示することは、「トモシンセシス」と呼ばれている。トモシンセシス解決策の品質は、平面画像の量および質、ならびに平面画像アレイによってカバーされる全角度に依存する。
トモシンセシス解決策は、一般に「鮮明」(3次元内の位置の比較的高い分解能および忠実度を提供する)または「高速」(リアルタイムまたは準リアルタイムの撮像を提供する)に分類することができる。マンモグラフィなどのいくつかのタイプの医用撮像では、鮮明または高速の解決策は唯一の選択である。高速トモシンセシスは、露出中に連続的な放射源の移動を必要とするので、より高い周波数での信号伝達、および最適な鮮明な画像を取得することを妨げる情報の損失を低減する。移動するX線検出器によって、高速トモシンセシスの不明瞭性をある程度緩和することができるが、検出器に必要な最終的な移動距離は、最終的には、X線検出器に対する患者/器官の位置決めの制約のために可能な撮像領域に影響を与える。
位置決めの制約を考慮すると、医用撮像では一般的に、特にマンモグラフィでは、患者の身体に対して並置されなければならない撮像機器の大きさを最小限にすることが望ましい。撮像機器を小型化することは、X線源の移動を制約する問題を与え、その問題は上述した理由によりトモシンセシス解決策の鮮明性を損なうものである。撮像機器の小型化することはまた、X線検出器の移動を制約する場合があり、以下でさらに説明するように、それはトモシンセシスの鮮明性を損なうことがあり得る。
連続的な検出器の移動では、見かけ上の線源の大きさを補償する適切なX線検出器の移動距離は、チューブの直線距離の1/10〜1/5であると推定される。たとえば、16cm(+/−7.5°)の典型的な従来技術のチューブ移動では、得られたX線検出器の軌道は>16mmであり、乳房位置決めに影響を与える可能性がある。さらなるチューブ移動(+/−12.5°>27mmの検出器移動)では、撮像機器の視野をカバーするように圧縮することはかなり実用的でなくなる。
以上を考慮して、画像歪みおよび装置体積包絡面を軽減する移動線源マンモグラフィのための装置および方法を提供することが望ましい。このような装置および方法はまた、一般的に、体積測定X線撮像に役立つことができる。
米国特許出願公開第2014/140472号明細書
実施形態では、画像取得のための方法は、X線源が第1の経路に沿って移動する間に、対象物に対してX線源を選択的に隠蔽および露出するステップと、X線源が対象物に露出されている間に、第1の方向に第2の経路に沿ってX線検出器を移動させるステップと、を含む。本方法は、X線源が対象物から隠蔽されている間に、第1の方向とほぼ反対の第2の方向に第2の経路に沿ってX線検出器を移動させるステップをさらに含む。
他の実施形態では、画像取得のための装置は、対象物を基準とする第1の経路に沿って移動可能なX線源と、対象物を基準とする第2の経路に沿って移動可能なX線検出器と、を含む。本装置は、X線源が第1の経路に沿って移動している間に、選択的に、対象物に対してX線源を露出し、対象物からX線源を隠蔽するように構成され、かつ、X線源が露出されている間に、第1の方向に第2の経路に沿ってX線検出器を移動させ、かつ、X線源が隠蔽されている場合に、第1の方向とほぼ反対の第2の方向に第2の経路に沿ってX線検出器を移動させるように構成されたコントローラをさらに含む。
以下の添付の図面を参照しつつ、非限定的な実施形態についての以下の説明を読むことで、本発明がよりよく理解されよう。
本発明の実施形態によるマンモグラフィ装置を模式的に示す図である。 図1に示す装置を動作させる方法を模式的に示す図である。 図1に示す装置を動作させる方法を模式的に示す図である。 本発明の装置および方法を動作させる追加の詳細を模式的に示す図である。 本発明の装置および方法を動作させる追加の詳細を模式的に示す図である。
本発明の実施形態を例示するために、以下で詳細に参照を行うが、それの実施例を添付の図面に示す。可能な限り、図面全体を通して、同じ符号は同一の部分または類似の部分を指し、重複する説明を省略する。本発明の例示的な実施形態をマンモグラフィに関連して説明するが、本発明の実施形態は、一般的に、体積測定撮像における使用にも適用可能である。理解されるように、本発明の実施形態は、一般に、動物組織を分析するために使用することができ、人間の組織に限定されるものではない。
本明細書で用いられる「実質的に」、「ほぼ」、および「約」という用語は、部品または組立体の機能的な目的を達成するのに適した理想的な所望の条件に対して、合理的に達成可能な製造および組み立て公差内の条件を示す。
本発明の実施形態によるマンモグラフィ装置100を図1に示す。装置100は、X線源102、X線検出器104、およびX線源とX線検出器との間に配置された対象レセプタクル106を含む。X線源102、X線検出器104、および対象レセプタクル106はまた、スタンド108に装着されている。対象物(図示せず)は、X線源102およびX線検出器104の動作によって撮像するために対象レセプタクル106内に受け入れることができる。X線源102およびX線検出器104は、モータまたは他のアクチュエータ(図示せず)によってスタンド108上に移動可能に装着される。マンモグラフィ装置100はまた、コントローラ110を含み、それはスタンド108内に収容されている。コントローラ110は、以下でさらに説明するマンモグラフィシーケンスにしたがって、X線源102およびX線検出器104の移動を実現するために、モータおよび/またはアクチュエータ(図示せず)を調整する。
本発明の多くの実施形態では、上述したように、コントローラ110は、モータコントローラの性質を有してもよく、すなわち、1つまたは複数のモータもしくはアクチュエータの速度および方向を調整するようにソフトウェアにより構成される汎用プロセッサを組み込んでもよい。他の実施形態では、コントローラは、図2A、図2B、図3、および図4を参照して以下でさらに説明するように、X線源の移動に対応するようにX線検出器の移動を物理的に制約する1つまたは複数の機構を組み込むことができる。
図2Aおよび図2Bを参照すると、マンモグラフィシーケンス200中に、本発明の態様により、コントローラ110は、第1の経路Pに沿って、たとえば、第1の位置Aから第2の位置Bに向かってX線源102の移動202を実現する。全移動202は、連続的(走査)であってもよいし、間欠的(スナップショット)であってもよい。全移動202が走査移動である実施形態は、X線源ドライバ(図示せず)を設計しなければならない加速負荷およびサイクルを低減する効果がある。円弧状に示してあるが、経路P、そして移動202は、直線状または平面状、たとえば平面を横切る鋸歯状または曲線状の並進運動であってもよい。
移動202中に、X線源102は、対象レセプタクル106およびX線検出器104に対して間欠的に露出および隠蔽される。具体的には、移動202は、X線源102が露出される第1の複数の区間204、およびX線源が隠蔽される第2の複数の区間206を含む。動作速度および放射線不透過性領域の局所化を向上させるために、少なくとも露出区間204は、中断または休止のない「走査」方法で、連続的な移動を提供する。
特定の実施形態によれば、隠蔽区間206もまた連続的な移動を提供し、上述したようにX線源102の全走査移動202の利点を実現することができる。露出区間204および隠蔽区間206は、ほぼ等しい長さで示しているが、これらは長さが等しい必要はなく、実際には、走査移動は任意のゼロでない長さのどちらかのタイプの区間を用いて達成することができる。
X線源102の移動に加えて、上述したように、コントローラ110はまた、第3の位置Cからの第4の位置Dに向かって、それから戻る、第2の経路P’に沿ってX線検出器104の移動208を実現する。実施形態では、コントローラ110は、X線検出器の移動とX線源102の走査移動202とを調整する。露出区間204の間に、X線検出器は、第1の方向212にほぼ第2の経路に沿って、すなわち、第3の位置Cから第4の位置Dに向かって移動する。隠蔽区間206の間に、X線検出器104は、第1の方向とほぼ反対の第2の方向210に、すなわち第4の位置から第3の位置Cに向かって、第2の経路Pに沿って移動する。この処理により、コントローラ110は、X線検出器104のほぼ揺動動作を実現することができる。しかし、X線検出器104が各移動210中に各移動212をリトレースする必要はない。たとえば、実施形態では、第2の方向に第2の経路に沿った戻り移動の少なくとも1つの間に、X線検出器104は、サイドステップで、すなわち、第1および第2の方向にほぼ直交して移動することができ、その移動210において、X線検出器は、図2Aおよび図2Bの紙面に向かってまたはそれから離れるように移動する。また、移動210、212を直線で示しているが、X線検出器104は、X線源102と共通する中心の周りに円弧状に移動することができる。共通の中心の周りの円弧状移動は、X線検出器104に対してX線源102の見かけの大きさを有利に最適化する。
使用時には、露出区間204の間に、X線源102の複数の走査移動202に一致させるために、コントローラ110はX線検出器104の移動212を調整し、それによって露出区間204全体を通してX線検出器104に対するX線源102の見かけの大きさの変化を最小化する。一方、隠蔽区間206の間に、X線源102からの光子ビーム120に対してX線検出器を再配置するために、コントローラ110はX線検出器104の移動210を調整し、それによってX線検出器104の連続的な一方向移動により達成されるよりも小さい体積包絡面内の対象物の複数のポーズを可能にする。再配置移動210は、直接揺動し、第3の位置Cに向かって真直ぐに後退することができ、あるいは、再配置移動は相殺することができるので、複数のポーズは直線上に整列するのではなく、横に並ぶ。他の実施形態では、再配置移動210は、より複雑な、たとえば、曲線状または楕円状のものであってもよい。
図2Aに、本発明の装置100の実施形態を、シーケンス200の始まりにおける模式図で示す。図2Bに、本発明の装置100を、シーケンス200の終わりにおける模式図で示す。全体として、X線検出器104は、X線源102の移動と調整された非常に限定された移動を有するので、露出区間204の間に、対象物の固定領域を通してX線検出器104から見えるX線源102の見かけ上の大きさが保たれる。
換言すれば、露出区間204の各々の間、X線源102およびX線検出器104が共に移動するので(それぞれ、AからBに向かって、それからCからDに向かって)、X線源からの光子ビーム120は、対象物を通って、X線検出器上の同一領域に連続的に入射する。したがって、たとえばX線源102が一定の速度aで並進露出区間204を通って移動する場合には、X線検出器104は、X線光子ビーム120がオンである複数の露出区間204のそれぞれについて速度則(v*d(t)=a)にしたがって反対の並進移動212で同時に移動する。反対に、たとえばX線源102が一定の速度b(通常は、b=a)で並進隠蔽区間206を通って移動する場合には、X線検出器104は、X線光子ビーム120がオフである複数の隠蔽区間206のそれぞれについて、bを正の定数として(v*d(t)=−b)にしたがって移動する。
X線源102の露出区間204の時間の和を「TON」とし、隠蔽区間206の時間の和を「TOFF」とすると、(TON*a)は、X線検出器が移動212の間に第1の方向に沿って位置Cから位置Dに向かって移動した距離であり、(TOFF*b)は、X線検出器が移動210の間に第2の方向に沿って位置Dから位置Cに向かって移動した距離である。X線検出器104が移動しなければならない空間を最小限にするために、コントローラは、(TON*a=TOFF*b)のアルゴリズムを実行する。X線検出器104の周囲の空間の最小化は、人間工学的問題のための医療用撮像装置において一般的に望ましく、マンモグラフィ装置100において特に望ましい。
図3および図4は、本発明の装置100を模式的に示し、X線検出器104上に対象物を撮像するためにX線源102が1つまたは複数の走査移動E−E’で使用されており、X線検出器の上方の高さhに配置された注目点Pを含んでいる。図4は、具体的には、対象物を参照して光子ビーム120によって規定されるセグメントF−F’の「システム参照」模式図を示し、光子ビームはX線源102の走査移動中に注目点Pを通過する。図4ではまた、システム参照模式図の下に、光子ビームによるX線検出器上に生成される画像Gを示す「検出器参照」模式図がある。
有利なことに、X線検出器104が隠蔽区間206の各々の間にDからCに向かって揺動して戻るので、露出区間204(移動E1−E1’,E2−E2’,...En−En’)の各々の間に、X線源102からの光子ビーム120は、X線検出器が第2の経路を完全にまたは部分的リトレースする場合であっても、X線検出器104上の異なる点G1,G2,…Gnに残留する。これは、X線検出器104の局所的な欠陥が対象物の正確な撮像を妨げる必要がないという驚くべき結果を有しており、それはいくつかの従来技術の配置における潜在的な問題である。その代わりに、図3の右側に示すように、いかなる局所的な欠陥も、複数の画像G1、G2、・・・Gnを取得することにより軽減することができるので、対象の各部分をX線検出器104の非欠陥領域上に撮像することができる。本発明装置の別の驚くべき利点として、図3に示すように、対象物の複数のポーズ内のX線検出器104上に生成された注目点の複数の画像G1…Gnの中での間隔の評価に基づいて、注目点Pが対象物内の高さhにあることを見いだすことができる。
別の利点として、揺動検出器移動によって、X線検出器組立体が従来技術の装置で必要とされるよりも小さい包絡面内に適合することができ、具体的には、X線検出器組立体の横方向包絡面(第2の経路の一般的な範囲に沿って)を、X線源組立体の横方向包絡面より小さくすることができる。このように、X線源の最大要求出力を低減し、またX線源位置決め組立体の最大加速要件を低減することができる。さらに、より低いX線源出力要件は、より軽量のX線チューブヘッドを用いることを可能にし、低減された加速要件と組み合わせて、X線源位置決め装置の構造要件を顕著に低減することができる。さらに、振動検出器移動は、撮像シーケンス当たりのX線源の移動の回数をより少なくすることができるので、位置決め装置の信頼性要件を低減することができる。また、より少ないX線源の移動は走査時間をより短くして、患者の快適性を向上させ(息止め時間が約10〜約15秒から約2〜約3秒に短縮される)、息止め時間中の患者の動きのリスクを低減することによって画質を向上させることができる。また、過剰な横方向包絡面は、対象レセプタクル106内で対象物を位置決めする際の課題を与える場合があるので、X線検出器組立体の横方向包絡面を低減することは、マンモグラフィに特に有利である。
このように、本発明の実施形態は画像取得のための方法を実現し、それはX線源が第1の経路に沿って移動する間に、対象物に対してX線源を選択的に隠蔽および露光するステップと、X線源が対象物に露出されている間に、第1の方向に第2の経路に沿ってX線検出器を移動させるステップと、X線源が対象物から隠蔽されている間に、第1の方向とほぼ反対の第2の方向に第2の経路に沿ってX線検出器を移動させるステップと、を含む。特定の実施形態では、本方法は、X線源が対象物に露出されている場合に、X線源と反対の線速度で第2の経路に沿ってX線検出器を移動させるステップと、X線源が対象物から隠蔽されている場合に、X線源と同じ線速度で第2の経路に沿ってX線検出器を移動させるステップと、を含むことができる。第1の経路は、X線源とX線検出器との間に配置される軸の周りにほぼ円弧状であってもよい。特定の実施形態では、本方法は、X線源が対象物に露出されている場合に、X線源と同じ角速度で軸の周りでX線検出器を移動させるステップと、X線源が対象物から隠蔽されている場合に、X線源と反対の角速度で軸の周りでX線検出器を移動させるステップと、を含むことができる。本方法はまた、X線検出器上での注目点の複数の画像のうちの少なくとも1つの間隔を評価するステップと、少なくとも1つの評価された間隔に基づいて、注目点のX線検出器からの高さを決めるステップと、を含むことができる。第2の経路は、少なくとも1つのサイドステップ移動を含むことができ、そうである場合には、サイドステップ移動は、X線源が対象物から隠蔽される場合に対応することができる。いくつかの実施形態では、対象物に対してX線源を選択的に隠蔽および露出するステップは、X線源が第1の経路に沿って移動する間に、それぞれの複数の第1および第2の区間で発生する。
本発明の実施形態は、画像取得のための装置を提供し、それは、対象物を基準とする第1の経路に沿って移動可能なX線源と、対象物を基準とする第2の経路に沿って移動可能なX線検出器と、X線源が第1の経路に沿って移動している間に、選択的に、対象物に対してX線源を露出し、対象物からX線源を隠蔽するように構成され、かつ、X線源が露出されている間に、第1の方向に第2の経路に沿ってX線検出器を移動させ、かつ、X線源が隠蔽されている場合に、第1の方向とほぼ反対の第2の方向に第2の経路に沿ってX線検出器を移動させるように構成されたコントローラと、を含む。第1の経路は、X線源とX線検出器との間に配置される軸の周りにほぼ円弧状であってもよい。第2の経路は、X線源の移動とほぼ反対の第1の方向にほぼ直線であってもよく、第2の方向はX線源の移動とほぼ合っている。あるいは、第2の経路は、第1の経路の同じ軸についてほぼ円弧状であってもよく、X線源が露出されている場合には、X線源と同じ角速度で第2の経路に沿ってX線検出器を移動させ、X線源が隠蔽されている場合には、X線源と反対の角速度で第2の経路に沿ってX線検出器を移動させる。コントローラは、X線検出器上での注目点の複数の画像のうちの少なくとも1つの間隔を評価し、少なくとも1つの評価された間隔に基づいて、注目点のX線検出器からの高さを決めるようにさらに構成することができる。特定の実施形態では、第2の経路は、第1の経路よりも小さい横方向包絡面に適合する。第2の経路は、1つまたは複数のサイドステップ移動を含むことができ、そうである場合には、サイドステップ移動は、X線源が隠蔽される場合に対応することができる。コントローラは、X線源、対象レセプタクル、およびX線検出器を支持するスタンド内に収容されてもよい。コントローラは、それぞれの第1および第2の経路に沿ったX線源およびX線検出器の移動を調整するための機構を組み込むことができる。コントローラは、それぞれの第1および第2の経路に沿ったX線源およびX線検出器の移動を調整するようにプログラムされたプロセッサを含むことができる。
本発明の他の実施形態は、物品を提供し、それは、X線源が対象物の一方の側の第1の経路に沿って移動する間に、選択的に、対象物に対してX線源を露出し、対象物からX線源を隠蔽することと、対象物の反対側の第2の経路に沿ってX線検出器を同時に移動させることと、を含む処理中に、X線検出器から取得した画像データが符号化されたコンピュータ可読媒体を含み、X線検出器は、X線源が露出されていた間に第1の方向に移動し、X線源が隠蔽されていた間に、第1の方向とほぼ反対の第2の方向に移動した。
上記の説明は例示するものであって、限定することを意図したものではないことを理解すべきである。たとえば、上記の実施形態(および/またはその態様)は、互いに組み合わせて用いることができる。さらに、本発明の範囲を逸脱せずに特定の状況または材料を本発明の教示に適応させるために、多くの修正を行うことができる。本明細書に記載した材料の寸法および種類は、本発明のパラメータを規定するためのものであるが、それらは決して限定的なものではなく、例示的な実施形態である。多くの他の実施形態は、上記の説明を検討することにより当業者には明らかであろう。したがって、本発明の範囲は、添付した特許請求の範囲に与えられる均等物の完全な範囲と共に、添付した特許請求の範囲によって決定されなければならない。添付した特許請求の範囲において、「含む(including)」および「そこにおいて(in which)」という用語は、それぞれ「含む(comprising)」および「そこにおいて(wherein)」という用語の平易な英語に相当するものとして用いられる。さらに、以下の特許請求の範囲では、「第1の」、「第2の」、「第3の」、「上部」、「下部」、「底部」、「最上部」などの用語は、単にラベルとして用いており、それらの対象物に対して数の要件または位置の要件を課すものではない。さらに、以下の特許請求の範囲の限定は、そのような特許請求の範囲の限定が「のための手段(means for)」の後にさらなる構造のない機能についての記載が続くフレーズを明白に用いない限り、そしてそうするまでは、ミーンズプラスファンクション形式で書かれたものではなく、米国特許法第112条第6項に基づいて解釈されることを意図するものではない。
この明細書は、本発明のいくつかの実施形態を開示するために実施例を用いており、最良の形態を含んでいる。また、当業者が本発明の実施形態を実施することができるように実施例を用いており、任意のデバイスまたはシステムを製作し使用し、任意の組み込まれた方法を実行することを含んでいる。本発明の特許され得る範囲は、特許請求の範囲によって定義され、当業者が想到する他の実施例を含むことができる。このような他の実施例が請求項の字義通りの文言と異ならない構造要素を有する場合、または、それらが請求項の字義通りの文言と実質的な差異がない等価な構造要素を含む場合には、このような他の実施例は特許請求の範囲内であることを意図している。
本明細書において、単数で述べられた要素またはステップは、これらの複数を除外すると明示的に述べない限り、これらの要素またはステップの複数を除外しないものとして理解すべきである。さらにまた、本発明の「一実施形態」に対する参照は、記載した特徴も組み込んだ付加的な実施形態の存在を除外するものと解釈されることを意図しない。さらに、そうではないと明示的に述べられない限り、特定の特性を有する1つまたは複数の要素を「備える」、「含む」、または「有する」実施形態は、その特性をもたない付加的なこのような要素を含んでもよい。
本明細書に含まれる本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、上述した方法および装置において特定の変更を行うことができるので、以上の説明または添付の図面に示されるすべての主題は、本明細書で本発明の概念を例示する例にすぎないと解釈すべきであって、本発明を限定するものと解釈すべきではないことが意図される。
[実施態様1]
画像取得のための方法であって、
X線源(102)が第1の経路(P)に沿って移動する間に、対象物(106)に対して前記X線源(102)を選択的に隠蔽(206)および露出(204)するステップと、
前記X線源(102)が前記対象物(106)に露出(204)されている間に、第1の方向(212)に第2の経路(P’)に沿ってX線検出器(104)を移動させるステップと、
前記X線源(102)が前記対象物(106)から隠蔽(206)されている間に、前記第1の方向(212)とほぼ反対の第2の方向(210)に第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させるステップと、
を含む方法。
[実施態様2]
前記X線源(102)が前記対象物(106)に露出(204)されている場合に、前記X線源(102)と反対の線速度(212)で前記第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させるステップと、前記X線源(102)が前記対象物(106)から隠蔽(206)されている場合に、前記X線源(102)と同じ線速度(210)で前記第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させるステップと、をさらに含む、実施態様1に記載の方法。
[実施態様3]
前記第1の経路(P)は、前記X線源(102)と前記X線検出器(104)との間に配置される軸の周りにほぼ円弧状である、実施態様1に記載の方法。
[実施態様4]
前記X線源(102)が前記対象物(106)に露出(204)されている場合に、前記X線源(102)と同じ角速度で前記軸の周りで前記X線検出器(104)を移動させるステップと、前記X線源(102)が前記対象物(106)から隠蔽(206)されている場合に、前記X線源(102)と反対の角速度で前記軸の周りで前記X線検出器(104)を移動させるステップと、をさらに含む、実施態様3に記載の方法。
[実施態様5]
前記X線検出器(104)上での注目点の複数の画像(G1、G2)のうちの少なくとも1つの区間を評価するステップと、
前記少なくとも1つの評価された区間に基づいて、前記注目点の前記X線検出器(104)からの高さを決めるステップと、
をさらに含む、実施態様1に記載の方法。
[実施態様6]
前記第2の経路(P’)は、少なくとも1つのサイドステップ移動を含む、実施態様1に記載の方法。
[実施態様7]
前記サイドステップ移動は、前記X線源(102)が前記対象物(106)から隠蔽(206)されている場合に対応する、実施態様6に記載の方法。
[実施態様8]
前記対象物(106)に対してX線源(102)を選択的に隠蔽(206)および露出(204)する前記ステップは、前記X線源(102)が前記第1の経路(P)に沿って移動する間に、複数のそれぞれの第1(206)および第2の区間(204)で発生する、実施態様1に記載の方法。
[実施態様9]
画像取得のための装置(100)であって、
対象物(106)を基準とする第1の経路(P)に沿って移動可能なX線源(102)と、
前記対象物(106)を基準とする第2の経路(P’)に沿って移動可能なX線検出器(104)と、
前記X線源(102)が前記第1の経路(P)に沿って移動している間に、選択的に、前記対象物(106)に対して前記X線源(102)を露出(204)し、前記対象物(106)から前記X線源(102)を隠蔽(206)するように構成され、かつ、前記X線源(102)が露出(204)されている間に、第1の方向(212)に前記第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させ、かつ、前記X線源(102)が隠蔽(206)されている場合に、前記第1の方向(212)とほぼ反対の第2の方向(210)に前記第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させるように構成されたコントローラ(110)と、を含む装置。
[実施態様10]
前記第1の経路(P)は、前記X線源(102)と前記X線検出器(104)との間に配置される軸の周りにほぼ円弧状である、実施態様9に記載の装置。
[実施態様11]
前記第2の経路(P’)はほぼ直線であり、前記第1の方向(212)は前記X線源(102)の前記移動とほぼ逆であり、前記第2の方向(210)は前記X線源(102)の前記移動とほぼ合っている、実施態様9に記載の装置。
[実施態様12]
前記第2の経路(P’)は、前記第1の経路(P)の前記同じ軸についてほぼ円弧状であり、前記X線源(102)が露出(204)されている場合には、前記X線源(102)と同じ角速度で前記第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させ、前記X線源(102)が隠蔽(206)されている場合には、前記X線源(102)と反対の角速度で前記第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させる、実施態様11に記載の装置。
[実施態様13]
前記コントローラ(110)は、前記X線検出器(104)上での注目点の複数の画像(G1、G2)のうちの少なくとも1つの区間を評価し、前記少なくとも1つの評価された区間に基づいて、前記注目点の前記X線検出器(104)からの高さを決めるようにさらに構成される、実施態様9に記載の装置。
[実施態様14]
前記第2の経路(P’)は、第1の経路(P)よりも小さい横方向包絡面に適合する、実施態様9に記載の装置。
[実施態様15]
前記第2の経路(P’)は、1つまたは複数のサイドステップ移動を含む、実施態様9に記載の装置。
[実施態様16]
前記サイドステップ移動は、前記X線源(102)が隠蔽(206)されている場合に対応する、実施態様15に記載の装置。
[実施態様17]
前記コントローラ(110)は、前記X線源(102)、前記対象レセプタクル(106)、および前記X線検出器(104)を支持するスタンド(108)内に収容される、実施態様9に記載の装置。
[実施態様18]
前記コントローラ(110)は、それぞれの前記第1および前記第2の経路(P’)に沿った前記X線源(102)および前記X線検出器(104)の移動を調整するための機構を組み込んでいる、実施態様9に記載の装置。
[実施態様19]
前記コントローラ(110)は、それぞれの前記第1および前記第2の経路(P’)に沿った前記X線源(102)および前記X線検出器(104)の移動を調整するようにプログラムされたプロセッサを組み込んでいる、実施態様9に記載の装置。
[実施態様20]
X線源(102)が対象物(106)の一方の側の第1の経路(P)に沿って移動する間に、選択的に、前記対象物(106)に対して前記X線源(102)を露出(204)し、前記対象物(106)から前記X線源(102)を隠蔽(206)することと、前記対象物(106)の反対側の第2の経路(P’)に沿ってX線検出器(104)を同時に移動させることと、を含む処理中に、前記X線検出器から取得した画像データが符号化されたコンピュータ可読媒体を含み、前記X線検出器は、前記X線源(102)が露出(204)されていた間に第1の方向(212)に移動し、前記X線源(102)が隠蔽(206)されていた間に、前記第1の方向とほぼ反対の第2の方向(210)に移動した、物品。
100 マンモグラフィ装置
102 X線源
104 X線検出器
106 対象レセプタクル
108 スタンド
110 コントローラ
120 光子ビーム
200 マンモグラフィシーケンス
202 移動
204 露出区間
206 隠蔽区間
208 移動
210 第2の方向
212 第1の方向

Claims (15)

  1. 画像取得のための方法であって、
    X線源(102)が第1の経路(P)に沿って移動する間に、対象物(106)に対して前記X線源(102)を選択的に隠蔽(206)および露出(204)するステップと、
    前記X線源(102)が前記対象物(106)に露出(204)されている間に、第1の方向(212)に第2の経路(P’)に沿ってX線検出器(104)を移動させるステップと、
    前記X線源(102)が前記対象物(106)から隠蔽(206)されている間に、前記第1の方向(212)とほぼ反対の第2の方向(210)に第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させるステップと、
    を含む方法。
  2. 前記X線源(102)が前記対象物(106)に露出(204)されている場合に、前記X線源(102)と反対の線速度(212)で前記第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させるステップと、前記X線源(102)が前記対象物(106)から隠蔽(206)されている場合に、前記X線源(102)と同じ線速度(210)で前記第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させるステップと、をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1の経路(P)は、前記X線源(102)と前記X線検出器(104)との間に配置される軸の周りにほぼ円弧状である、請求項1に記載の方法。
  4. 前記X線検出器(104)上での注目点の複数の画像(G1、G2)のうちの少なくとも1つの区間を評価するステップと、
    前記少なくとも1つの評価された区間に基づいて、前記注目点の前記X線検出器(104)からの高さを決めるステップと、
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記対象物(106)に対してX線源(102)を選択的に隠蔽(206)および露出(204)する前記ステップは、前記X線源(102)が前記第1の経路(P)に沿って移動する間に、複数のそれぞれの第1(206)および第2の区間(204)で発生する、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第2の経路(P’)は、少なくとも1つのサイドステップ移動を含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記サイドステップ移動は、前記X線源(102)が前記対象物(106)から隠蔽(206)されている場合に対応する、請求項6に記載の方法。
  8. 画像取得のための装置(100)であって、
    対象物(106)を基準とする第1の経路(P)に沿って移動可能なX線源(102)と、
    前記対象物(106)を基準とする第2の経路(P’)に沿って移動可能なX線検出器(104)と、
    前記X線源(102)が前記第1の経路(P)に沿って移動している間に、選択的に、前記対象物(106)に対して前記X線源(102)を露出(204)し、前記対象物(106)から前記X線源(102)を隠蔽(206)するように構成され、かつ、前記X線源(102)が露出(204)されている間に、第1の方向(212)に前記第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させ、かつ、前記X線源(102)が隠蔽(206)されている場合に、前記第1の方向(212)とほぼ反対の第2の方向(210)に前記第2の経路(P’)に沿って前記X線検出器(104)を移動させるように構成されたコントローラ(110)と、を含む装置。
  9. 前記第1の経路(P)は、前記X線源(102)と前記X線検出器(104)との間に配置される軸の周りにほぼ円弧状である、請求項8に記載の装置。
  10. 前記第2の経路(P’)はほぼ直線であり、前記第1の方向(212)は前記X線源(102)の前記移動とほぼ逆であり、前記第2の方向(210)は前記X線源(102)の前記移動とほぼ合っている、請求項8に記載の装置。
  11. 前記コントローラ(110)は、前記X線検出器(104)上での注目点の複数の画像(G1、G2)のうちの少なくとも1つの区間を評価し、前記少なくとも1つの評価された区間に基づいて、前記注目点の前記X線検出器(104)からの高さを決めるようにさらに構成される、請求項8に記載の装置。
  12. 前記第2の経路(P’)は、第1の経路(P)よりも小さい横方向包絡面に適合する、請求項8に記載の装置。
  13. 前記コントローラ(110)は、前記X線源(102)、前記対象レセプタクル(106)、および前記X線検出器(104)を支持するスタンド(108)内に収容される、請求項8に記載の装置。
  14. 前記コントローラ(110)は、それぞれの前記第1および前記第2の経路(P’)に沿った前記X線源(102)および前記X線検出器(104)の移動を調整するための機構を組み込んでいる、請求項8に記載の装置。
  15. 前記コントローラ(110)は、それぞれの前記第1および前記第2の経路(P’)に沿った前記X線源(102)および前記X線検出器(104)の移動を調整するようにプログラムされたプロセッサを組み込んでいる、請求項8に記載の装置。
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