JP4393137B2 - X線コンピュータ断層撮影装置 - Google Patents

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Description

本発明は、心電同期再構成法のもとで画像を再構成するX線コンピュータ断層撮影装置に関する。
X線コンピュータ断層撮影装置は、被検体を透過したX線の強度に基づいて、被検体についての情報を画像により提供するものであり、疾病の診断、治療や手術計画等を初めとする多くの医療行為において重要な役割を果たしている。
心臓検査は、高い時間分解能を要求する。その対処法の主なものとしては、X線管の1回転あたりの時間(スキャンスピード)の短縮(高速回転化)と、心電同期再構成法とがある。心電同期再構成法では、例えば3心拍分の投影データを収集する。各心拍から心拍位相の近いデータを切り出してきて、再構成に要する360°又は180°+α(α:ファン角)分のデータを揃える。揃えたデータから画像を再構成する。
特開2003−164446号公報には、不整脈を除いて、180°+α分のデータを揃え、それによりアーチファクトを軽減する技術が記載されている。この特開2003−164446号公報に記載の発明では、予めスライス開始位置とスライス終了位置とを決めておいて、スキャン位置がスライス終了位置に到達した時点でスキャンを終了するようにしている。予め設定したスライス開始位置からスライス終了位置までの間で収集したデータから不整脈のデータを除外して180°+α分のデータを揃えることになるので、180°+α分のデータが何心拍分のデータから集められたものなのかスキャン後でなければ確定できない。従って、予定した時間分解能が得られていない事態が起こり得る。
特開2003−164446号公報
本発明の目的は、心電同期再構成法で画像を再構成するX線コンピュータ断層撮影装置において、予定した時間分解能で画像を生成することを実現することにある。
本発明は、データを収集するためにX線により被検体を走査するデータ収集手段と、前記被検体の心電波形に基づいて不整脈を検出するとともに、前記データの収集開始以降において、前記不整脈を除く心拍の回数を計数し、前記計数した回数が予定回数に達したとき、前記データの収集完了を判定する判定手段と、前記データの収集完了が判定されたとき、前記走査を終了させるために前記データ収集手段を制御する手段とを具備する。
本発明によると、心電波形に基づいてデータの収集完了を判定するので、必要とされる心拍回数分のデータ収集して予定した時間分解能で画像を生成することが可能となる。
以下、図面を参照して本発明によるX線コンピュータ断層撮影装置(X線コンピュータ断層撮影装置)の実施形態を説明する。なお、X線コンピュータ断層撮影装置には、X線管と放射線検出器とが1体として被検体の周囲を回転する回転/回転(ROTATE/ROTATE)タイプと、リング状に多数の検出素子がアレイされ、X線管のみが被検体の周囲を回転する固定/回転(STATIONARY/ROTATE)タイプ等様々なタイプがあり、いずれのタイプでも本発明を適用可能である。ここでは、現在、主流を占めている回転/回転タイプとして説明する。また、1スライスの断層像データを再構成するには、被検体の周囲1周、約360°分の投影データが、またハーフスキャン法でも180°+α(α:ファン角)分の投影データが必要とされる。いずれの再構成方式にも本発明を適用可能である。ここでは、ハーフスキャン法を例に説明する。また、入射X線を電荷に変換するメカニズムは、シンチレータ等の蛍光体でX線を光に変換し更にその光をフォトダイオード等の光電変換素子で電荷に変換する間接変換形と、X線による半導体内の電子正孔対の生成及びその電極への移動すなわち光導電現象を利用した直接変換形とが主流である。X線検出素子としては、それらのいずれの方式を採用してもよいが、ここでは、前者の間接変換形として説明する。また、近年では、X線管とX線検出器との複数のペアを回転リングに搭載したいわゆる多管球型のX線コンピュータ断層撮影装置の製品化が進み、その周辺技術の開発が進んでいる。本発明では、従来からの一管球型のX線コンピュータ断層撮影装置であっても、多管球型のX線コンピュータ断層撮影装置であってもいずれにも適用可能である。ここでは、一管球型として説明する。
図1は本実施形態に係るX線コンピュータ断層撮影装置の構成を示している。このX線コンピュータ断層撮影装置は、被検体に関する投影データを収集するために構成された架台1を有する。架台1は、X線管10とX線検出器23を有する。X線管10とX線検出器23は、架台駆動装置25により回転駆動されるリング状の回転フレーム12に搭載される。回転フレーム12の中央部分は開口され、その開口部に、寝台2の天板2a上に載置された被検体Pが挿入される。被検体Pの心電図を検出するために、被検体Pには心電計22が装着される。心電計22は、インタフェース42を介して計算機ユニット3に接続される。心電計22で検出した心電波形データは計算機本体3に取り込まれる。心電計22は、X線コンピュータ断層撮影装置の構成要素として該装置に組み込まれていてもよいし、X線コンピュータ断層撮影装置の非構成要素として外部機器であってもよい。
X線管10の陰極陽極間には高電圧発生器21から管電圧が印加され、またX線管10のフィラメントには高電圧発生器21からフィラメント電流が供給される。管電圧の印加及びフィラメント電流の供給によりX線が発生される。X線検出器23としては、1次元アレイ型検出器と2次元アレイ型検出器とのいずれを採用してもよい。X線検出素子は例えば0.5mm×0.5mmの正方の受光面を有する。例えば916個のX線検出素子がチャンネル方向に配列される。この列がスライス方向に例えば40列並設されたものが2次元アレイ型検出器である。単一の列からなるものが1次元アレイ型検出器である。
一般的にDAS(data acquisition system) と呼ばれているデータ収集装置26は、検出器23からチャンネルごとに出力される信号を電圧信号に変換し、増幅し、さらにディジタル信号に変換する。このデータ(生データ)は架台外部の計算機ユニット3に供給される。計算機ユニット3の前処理ユニット34は、データ収集装置26から出力されるデータ(生データ)に対して感度補正等の補正処理を施して投影データを出力する。この投影データは計算機システム3の記憶装置41に送られ、心電計22の心電波形データとともにに記憶される。
計算機システム3は、上記前処理ユニット34及び記憶装置41とともに、システムコントローラ29、スキャンコントローラ30、再構成ユニット36、ディスプレイ38、入力器39、スキャンエキスパートシステム43、R波検出部44、不整脈検出部45、データ収集完了判定部46から構成される。再構成ユニット36は、心電同期再構成法に対応していて、複数心拍から揃えた360°又は180°+α分の投影データから画像データを再構成する。R波検出部44は、心電波形から特徴波として例えばR波を検出する。不整脈検出部45は、予め決められた不整脈検出条件に従って、検出されたR波の間隔から不整脈を検出する。データ収集完了判定部46は、予め決められたデータ収集完了条件に従って、データ収集開始以後の不整脈を除く心拍の回数を心電波形から計数し、計数した回数が予定回数に達したとき、データの収集完了を判定する。心拍回数の計数方法として、本実施形態では2種類が用意され操作者の指示に応じて選択的に使用される。第1の計数方法では、データ収集開始以後において、不整脈を計数対象から除外し、正常な心拍だけを計数対象として、その回数を累積的に計数するものであり、従って、計数される心拍回数は、連続又は不整脈を挟んで不連続を問わず、データ収集開始以後の正常心拍の合計回数となる。一方,第2の計数方法でも、同様に、データ収集開始以後において不整脈を計数対象から除外し、正常な心拍だけを計数対象とするが、不整脈が生じたときには計数回数をゼロリセットすることで、不整脈を挟まない正常な心拍の連続回数を計数するものである。
図2には、第1の計数方法に対応した本実施形態の動作を示している。まず、データ収集に先立って、S1において、データ収集完了条件と不整脈検出条件が設定される。これら条件設定はスキャン計画段階で行われる。スキャン計画はスキャンエキスパートシステム43の支援のもとで設定される。図3にはスキャンエキスパートシステム43により構築されるスキャン計画画面の例を示している。スキャン計画画面には、患者情報、ガントリ(架台)情報、スキャノグラムイメージとともに、操作者が指定又は選択した撮影部位や検査プランに応じてスキャンエキスパートシステム43によりプランニングされたスキャン条件、再構成条件及びウインドウ条件が表示される。例えば、スキャン条件として、スキャンモード、スキャン開始位置、スキャン終了位置、米国の食料医薬品局が定めた被曝線量を表す“CTDI”(CT Dose Index)、管電圧“kV”、管電流“mA”、スキャンスピード、スライス数(使用列数)、ヘリカルピッチ、再構成モードが含まれる。スキャン計画画面の下部には、「複写」、「消去」、「一つ戻る」、「確定」と表記されたボタンとともに、「データ収集完了条件」と表記されたボタンとが配置される。
操作者が、「データ収集完了条件」と表記されたボタンをクリックしたとき、スキャンエキスパートシステム43は、図4に示すデータ収集完了条件ウインドウを構築する。データ収集完了条件ウインドウは、ポップアップで図3のスキャン計画画面上に表示される。当該ウインドウには、データ収集完了条件の設定領域、不整脈検出条件の設定領域、被検体の心電波形と心拍数との表示領域が含まれる。データ収集完了条件としてスキャンエキスパートシステム43は上述した2種類を用意している。いずれもスキャンを開始してからの不整脈を除く正常な心拍の回数が、予め決めた回数に達したときに、データ収集を完了するものであるが、心拍回数の計数方法に違いがある。一方では、正常心拍の合計回数を計数し、他方の方法では、正常心拍の連続回数を計数するものである。データ収集完了条件の設定領域には、それら計数方法の選択肢が、予定回数の入力欄と共に表示される。心電同期再構成法では、所定の時間分解能を実現するために必要とされるデータ収集を行う心拍回数は、心拍数に応じてほぼ決まる。なお、CTの時間分解能とは、通常では、スキャンスピード、つまり1画像の再構成に用いた投影データの収集時間として定義され得るが、心電同期再構成法では、原則的には、その収集時間をデータ収集した心拍回数で除算した値として得られる。スキャンエキスパートシステム43は、R波検出部44で検出されたR波の間隔(心拍周期)の逆数から心拍数を求めて、その心拍数に応じた心拍回数を推奨値として初期的に表示する。操作者は入力器39を介して必要に応じて推奨値を所望値に変更する。操作者はより高い時間分解能(短い時間幅)を所望するとき、心拍回数を推奨値より高い値に修正し、被検体の負担軽減等考慮して、低い時間分解能でかまわないときには、心拍回数を推奨値より低い値に修正する。
不整脈検出方法として、ここでは、R波間隔(又は心拍数)の例えば直前10心拍の平均間隔(又は平均心拍数)に対する変動率を利用する例を説明するが、それに限定されることはなく、任意の方法を採用すればよい。R波間隔が平均間隔に対して何%以上変動したときに不整脈として検出するか、その変動率の限界を設定することができる。初期候補値としてはR波間隔が平均間隔に対して10%以上変動したときにその心拍を不整脈として検出するようになっているが、もちろん任意の値に修正可能である。以下では、説明の便宜上、心拍の予定回数は3回、変動率の限界が10%として説明する。
スキャン計画設定が完了した後にデータ収集が開始される(S2)。データ収集開始とともにデータ収集完了判定部46は心拍回数(計数値)をゼロ値にリセットする(S3)。R波検出部44は心電計22からの心電波形データからR波を検出する(S4)。不整脈検出部44は直前10心拍分のR波平均間隔を計算する(S5)。不整脈検出部44は、前回のR波時刻からR波平均間隔を経過した時刻を中心として平均間隔の10%の時間幅を有する正常心拍であればR波が生起する予定の時間帯を計算する(S6)。不整脈検出部44は、図5に示すように、次のR波の検出を待機し、検出されたR波が当該計算した時間帯内に起きたときは正常心拍と判断し、検出されたR波が当該計算した時間帯から外れてそれより前又は後に起きたときには不整脈と判断する(S7)。
予定した時間帯内にR波が到来しなかったとき、データ収集完了判定部46は心拍回数(計数値)を維持したまま、つまり不整脈は計数対象から除外して、S4に戻り次のR波の検出を待機する。
予定した時間帯内にR波が到来したとき、データ収集完了判定部46は心拍回数(計数値)を1つ増加する(S8)。つまり正常な心拍だけを計数対象とする。増加した心拍回数が予定した回数(ここでは3)に達したか否かを判定する(S9)。心拍回数が予定した回数に未達のとき、S4に戻り次のR波の検出を待機する。心拍回数が予定した回数に未達のとき、S4に戻り次のR波の検出を待機する。心拍回数が予定した回数に達したとき、データ収集完了判定部46はデータ収集の完了を判定し、図6の時刻Teにおいて、データ収集の完了を表す信号をスキャンコントローラ30に供給する。データ収集の完了を表す信号を受けたスキャンコントローラ30は高電圧発生器21を制御してX線を停止させ、架台駆動装置25を制御して回転を停止させ、データ収集装置26を制御してデータ収集を停止させる。
以上のように本計数方法によると、不整脈を含まない正常な心拍に対応するデータを確実に必要回数分収集することができ、心電同期再構成法において予定した時間分解能を達成できる。
図7には第2の計数方法の手順を示している。第1の計数方法との相違点としては、第1の計数方法では、不整脈が生じたとき、それまでの心拍回数(計数値)を維持し、その計数値から継続して次の正常心拍を計数するもので、それにより正常心拍が連続的に予定回数生じたときはもちろん、不整脈を挟んで不連続に正常心拍が予定回数生じたときにもデータ収集完了を判定する。しかし、第2の計数方法では、不整脈が生じたとき(S7)、S3に戻り、それまでの心拍回数(計数値)をゼロリセットし、改めて正常心拍の計数を開始するものである。それにより図8に示すように、正常心拍が連続的に予定回数生じたときに限り、データ収集完了が判定される。
なお、データ収集完了判定部46は、上述の説明では、不整脈が生じたとき、その不整脈を計数対象から除外し、次の正常心拍から計数を再開するものであるが、不整脈が生じたとき、その不整脈を計数対象から除外するのはもちろん、不整脈に続く次の心拍が正常心拍であっても、その心拍を計数対象から除外し、更にその次の心拍から計数を再開するようにしてもよい。そのように計数を、不整脈とその次の心拍の間、休止することで、例えば心拍期間は正常であるが、不整脈により次の心拍の心電波形(心臓の動き)が乱れているような事態を予防的に回避することができる。
(変形例)
本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することが可能である。さらに、上記実施形態には種々の段階が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されてもよい。
S&S(スキャン&スキャン:複数スライス位置を連続的にコンベンショナルスキャン)を実施し、ハーフ再構成(セグメント数1)をする場合、不整脈が検出された時、次のスライス位置に移行しないで、同じ位置を再度スキャンする。
本発明の実施形態によるX線コンピュータ断層撮影装置の構成を示す図。 本実施形態の第1計数方法に対応した動作を示す流れ図。 図1のエキスパートシステムに構築されたスキャン計画画面の例を示す図。 図3の“データ収集完了条件”のボタンをクリックすることによりポップアップされるデータ収集完了条件設定ウインドウの例を示す図。 図2のS7の補足図。 図2のS10で判定されるデータ収集完了時点Teを示す図。 本実施形態の第2計数方法に対応した動作を示す流れ図。 図7のS10で判定されるデータ収集完了時点Teを示す図。
符号の説明
1…架台、2…寝台、3…計算機ユニット、10…X線管、12…回転フレーム、21…高電圧発生器、22…心電計(ECG)、23…X線検出器、25…架台駆動装置、26…データ収集装置、29…システムコントローラ、30…スキャンコントローラ、34…前処理ユニット、36…再構成ユニット、38…ディスプレイ、39…入力器、41…記憶装置、42…心電計インタフェース、43…スキャンエキスパートシステム、44…R波検出部、45…不整脈検出部、46…データ収集完了判定部。

Claims (7)

  1. データを収集するためにX線により被検体を走査するデータ収集手段と、
    前記被検体の心電波形に基づいて不整脈を検出するとともに、前記データの収集開始以降において、前記不整脈を除く心拍の回数を計数し、前記計数した回数が予定回数に達したとき、前記データの収集完了を判定する判定手段と、
    前記データの収集完了が判定されたとき、前記走査を終了させるために前記データ収集手段を制御する手段とを具備することを特徴とするX線コンピュータ断層撮影装置。
  2. 前記判定手段は、前記データの収集開始以降において、前記不整脈を除く心拍の合計回数を計数することを特徴とする請求項記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
  3. 前記判定手段は、前記データの収集開始以降において、前記不整脈を除く心拍の連続回数を計数することを特徴とする請求項記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
  4. 前記判定手段は、前記不整脈が検出されたとき、前記不整脈の次の心拍を除いて心拍の回数を計数することを特徴とする請求項記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
  5. 前記データの収集完了条件の入力画面を作成する手段を更に備えることを特徴とする請求項記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
  6. 前記入力画面には、前記心拍の回数として合計回数と連続回数とのいずれを計数するかを選択する選択肢が含まれることを特徴とする請求項記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
  7. 前記入力画面には、前記被検体の心拍数に応じた前記予定回数の候補が含まれることを特徴とする請求項記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
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