JP4497997B2 - 放射線画像撮影装置及びその制御方法 - Google Patents

放射線画像撮影装置及びその制御方法 Download PDF

Info

Publication number
JP4497997B2
JP4497997B2 JP2004125831A JP2004125831A JP4497997B2 JP 4497997 B2 JP4497997 B2 JP 4497997B2 JP 2004125831 A JP2004125831 A JP 2004125831A JP 2004125831 A JP2004125831 A JP 2004125831A JP 4497997 B2 JP4497997 B2 JP 4497997B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
rotation
radiation
data
image
detector
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.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2004125831A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2005304782A5 (ja
JP2005304782A (ja
Inventor
修 辻井
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.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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 Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP2004125831A priority Critical patent/JP4497997B2/ja
Priority to EP05008267A priority patent/EP1588664B1/en
Priority to DE602005023684T priority patent/DE602005023684D1/de
Priority to US11/107,965 priority patent/US7315606B2/en
Priority to CNB2005100652877A priority patent/CN100545745C/zh
Priority to KR1020050033062A priority patent/KR100782409B1/ko
Publication of JP2005304782A publication Critical patent/JP2005304782A/ja
Publication of JP2005304782A5 publication Critical patent/JP2005304782A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4497997B2 publication Critical patent/JP4497997B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related 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
    • A61B6/02Arrangements 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
    • 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
    • A61B6/025Tomosynthesis
    • 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
    • A61B6/04Positioning of patients; Tiltable beds or the like
    • 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
    • A61B6/4085Cone-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
    • A61B6/50Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications
    • A61B6/502Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications for diagnosis of breast, i.e. mammography
    • 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
    • A61B6/54Control of apparatus or devices for radiation diagnosis

Landscapes

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

Description

本発明は、例えばX線等の放射線を利用して画像撮影を行うX線CT装置のような、放射線一般を使用して被検体内の放射線特性分布を画像化する放射線撮像技術に関する。
従来、被検体に対してX線を曝射し、該被検体を透過或いは被検体で散乱したX線をX線検出器で検出し、このX線検出出力(X線のフォトン数)に基づいて被検体の透視画像、断層像或いは三次元画像を形成するX線CT装置が知られている。係るX線CT装置として、コーンビームCT装置が開発されている。通常のX線CT装置では、X線ビームはZ方向に薄く切り出されており、ファンビームと呼ばれる。これに対してコーンビームCT(以下、CBCT)では、コーンビームと呼ばれる、Z方向にも広がったX線ビームが用いられる。
ところで、CTでは180度+ファン角をスキャンするハーフスキャン技術が公知である。このハーフスキャン技術においては、計測を開始しようとした時にX線発生源とX線検出器を搭載した回転盤が所定の位置(0゜、90゜、180゜、270゜いずれか1つの位置)にない場合は、この所定の位置に回転盤が到達するまで待ち、その後計測を開始している。この為、計測を開始しようとした時間に対して、計測開始の時間が不定であり、時間の設定精度が悪いものであった。つまり、検査対象の被検体について断層像を得るには、被検体をスキャナ(ガントリ)の開口部へ挿入し、回転盤を被検体の周囲で360度回転させ、予め決められた計測開始角度(例えば、角度検出器で検出した0゜、90゜、180゜、270゜のいずれか)より計測(撮影)を開始する。こうして得られた計測データを用いて、画像処理装置で断層像を得るための画像再構成演算を行う。よって、この画像再構成演算はスキャナにより計測されたデータが上記一定の角度(0゜、90゜、180゜、270゜いずれかの角度)から開始するものとして行われる。
この「開始」とは、ハーフスキャン法での画像再構成では0゜〜180゜分の投影データで画像再構成するので、その最初の0゜相当位置である。つまり、従来例では、この0゜相当位置が、回転盤の絶対角度である0゜、90゜、180゜、270゜の4つのうちのいずれか1つとなる。
これを実現するための技術が特許文献1に提案されている。特許文献1によれば、検出した回転盤の角度を付加した計測データが得られ、0゜〜360゜や0゜〜180゜のデータの開始角度位置、及びこの開始角度位置からの360゜分や180゜分のデータが、計測データに付加した角度からわかることになる。かくして計測開始位置が0゜、90゜、180゜、270゜以外に自在に設定できる。更に、こうした0゜、90゜、180゜、270゜の各位置に到達しない角度θ(0゜<θ<90゜、90゜<θ<180゜、180゜<θ<270゜、270゜<θ<360゜)であっても、計測が行われればその計測開始位置を、360゜分や180゜分のデータの計測開始位置として設定できる。
他方、ハーフスキャンを使用した心臓イメージングにおいて、スライス型イメージング・システムを用いて周期運動を有する患者の身体部位(心臓)を画像化する技術が特許文献2に提案されている。アキシャルの「ハーフスキャン(half scan)」はN個のセクタに分割されている(ここで、Nは正の整数であり、例えば2を超えるか2に等しい)。なお、「ハーフスキャン」とは180度に1ファン角度を加えた角度に等しいビュー角度範囲にわたってスキャンを実行するものである。特許文献2によれば、少なくともN回の心拍周期にわたって患者の心拍周期の対応する部分中でN個のセクタの各々に対応した画像データを収集することにより、少なくとも1ハーフスキャンを表す画像データが収集される。この公知技術では、1心拍周期あたり収集されるセクタはただ1つである。なお、イメージング・システムがマルチスライス型のイメージング・システムであるような場合には、1心拍周期あたり収集される各スライス毎のセクタがただ1つである。1心拍周期中に取得される各セクタはその心拍周期の実質的に同じ部分内で比較的短時間で収集されるため、異なる心拍周期のこれらの部分から得たこれら短時間スキャンを受けたセクタを合成させることにより最終画像での運動アーチファクトが低減される。ここで「心拍周期の実質的に同じ部分」とは、心拍周期のこれらの部分内における心臓の位置が同様で差がないため、心臓の位置の違いによって診断及び医療目的のために重要である組み立てた画像の劣化が生じることがないという意味である。放射線源をゲート駆動するステップ及び画像データのセクタを収集するステップは、少なくとも、1画像スライスのハーフスキャンを表す画像データが収集されるまで反復される。
更に、特許文献3によれば、ハーフスキャンを使用したイメージングにおいては、CTデータのセットに対して、隣接する投影ビュー内に存在する最大不一致度により被検体の動きに起因するアーチファクトが導入される。例えば、フルスキャンでは、スキャンの開始と終了との間での不一致が、典型的には最悪ケースの状態を想定している。循環的な運動(必ずしも定期的とは限らない)を有する被検体をスキャンする場合、被検体がスキャンの開始時と終了時に概ね同じ運動状態にあると運動アーチファクトは最小となる。すなわち、運動の周期がハーフスキャン及びフルスキャンに対するガントリ速度のサイクルと正確に一致している場合に、運動アーチファクトは最小となることが知られている。そこで、運動アーチファクトを最小にするために、複数の投影ビューを収集した後で開始投影ビューを決定することが提案されている。すなわち、再構成に使用する最初と最後のビューの間の差を決定し、この差を最小にするようなビューを開始ビューとして選択する。例えば、運動誘発性アーチファクトを最小にするようなハーフスキャンの開始角度を差分投影により決定する。
特登録03347765号公報(段落0003および「作用」の欄) 特開2001−224588号公報(「特許請求の範囲」の欄) 特開2002−355241号公報(段落0016〜0017)
上述した特許文献1〜3によって提案されている技術は、X線撮影により得られた一回転分のデータ中から適当なハーフスキャン相当のデータを決定して再構成に使用することにより、被写体運動や患者拍動に起因する偽像の発生を低減するものである。このため、ハーフスキャンのデータを得るためにスキャナ(回転盤)を1回転以上回転させる必要がある。しかし、被検者への負担低減や体動エラーの影響の低減といった観点からも、撮影時間は短い方が望ましいので、回転盤の回転スピードを上げるといった対応が必要となる。
一方、CBCTにおいて、肺野のような大きな臓器を1回のスキャンで撮影しようとすると、再構成エラーが生じない程度にコーン角を小さく制限するため、FDD(焦点検出器距離)を2.5m程度に大きくする必要がある。この場合、
(1)ガントリが大型になり、現在流通している臥位型CTでは部屋に入れるのが困難になり、また、回転時に大きな遠心力が発生するために撮影系を高速に回転できない、
(2) 被写体を回転させるタイプ(被写体回転タイプ)にするとスキャン時間が5〜10秒/回転になる。
といった課題が生じる。
特に、被写体回転タイプにおいては、体動エラーを小さくするためにも、スキャン時間の短いハーフスキャンの利用に関する要望は強い。更に、患者被曝低減の要望にこたえるためにも、一回転データ中からハーフスキャンデータを選択するといった上述の従来後術による手法ではなく、ハーフスキャン分の撮影そのものを好適なタイミングで実行する技術が求められる。
本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、画像を再構成するためのハーフスキャンデータを得るための撮影タイミングを好適に制御し、例えば1回のハーフスキャンによっても画像構成に好適なデータを取得可能にすることを目的とする。
上記の目的を達成するための本発明による放射線画像撮影装置は以下の構成を備える。すなわち、
放射線源から照射されたコーンビーム型の放射線を検出する2次元検出面を有する検出器を備えた放射線画像撮影装置であって、
前記放射線源から前記検出器の方向へ照射される放射線に対して被検体を相対的に回転させる回転手段と、
前記回転手段による所定の回転区間においてハーフスキャンを実行することにより、画像再構成のためのハーフスキャンデータとしての放射線データを前記検出器より取得する取得手段と、
被検体の撮影部位情報が胸部を示す場合に、前記被検体に対して、前記回転手段の回転軸と直交する観察方向を前記被検体の正面方向に設定する設定手段と、
前記設定手段で設定された観察方向に基づいて、前記取得手段における前記所定の回転区間の位置を決定する決定手段とを備え、
前記決定手段は、前記観察方向と前記放射線源からの放射線の照射方向とが直交する回転位置を前記所定の回転区間の開始位置とする。
また、上記の目的を達成するための本発明による放射線画像撮影装置の制御方法は、
放射線源から照射されたコーンビーム型の放射線を検出する2次元検出面を有する検出器と、前記放射線源から前記検出器の方向へ照射される放射線に対して被検体を相対的に回転するための回転手段とを備えた放射線画像撮影装置の制御方法であって、
前記回転手段を回転させる回転工程と、
前記回転工程における前記回転手段の所定の回転区間においてハーフスキャンを実行することにより、画像再構成のためのハーフスキャンデータとしての放射線データを前記検出器より取得する取得工程と、
被検体の撮影部位情報が胸部を示す場合に、前記被検体に対して、前記回転工程における回転の回転軸と直交する観察方向を前記被検体の正面方向に設定する設定工程と、
前記設定工程で設定された観察方向に基づいて、前記取得工程における前記所定の回転区間の位置を決定する決定工程とを備え、
前記決定工程は、前記観察方向と前記放射線源からの放射線の照射方向とが直交する回転位置を前記所定の回転区間の開始位置とする。
本発明によれば、画像を再構成するためのハーフスキャンデータを得るための撮影タイミングを好適に制御でき、例えば1回のハーフスキャンによっても画像構成に好適なデータを取得できる。
以下、本発明の好ましい実施形態を、添付図面(図1乃至4)を参照しながら詳細に説明する。
図1は、本実施形態の概念を説明するための図である。図1は、胸部のアキシャル画像と、ハーフスキャン(180度+ファン角)におけるデータ収集開始位置(START)及び終了位置(END)と、そのハーフスキャンで得られたデータから再構成される体軸に平行な断面像に関する好適な観察方向を示している。ハーフスキャンにおいて、体動が発生するとアキシャル画像では、START方向とEND方向のデータの不一致が顕著となり、START位置とEND位置を結ぶ方向に線状の偽像が発生する。例えば、(a)を例にとると、横方向に走る線状の偽像が生じる。また、(b)の場合には上下方向に、(c)の場合には斜め方向に線状の偽像が生じる。
ここで、「線状の偽像が生じる」という現象をアキシャル画像で観察する場合、画像中の偽像の発生に関してはハーフスキャンの開始位置には依存しない。つまり、偽像による線の方向が異なるのみで、偽像の強弱は体動の多寡に依存する。しかし、ハーフスキャンデータから再構成されたコロナル画像とサジタル画像上での、体動に起因する偽像はハーフスキャンの開始位置に依存する。例えば、(a)に示されるハーフスキャンでは、体動が発生すると横ラインの偽像となり、この横ラインはサジタル画像で観察する場合はコントラストが高いパターンとして観察される。しかし、当該横ラインはコロナル画像で観察する場合は、コントラストが低いパターンとして観察される。理由は、サジタル画像およびコロナル画像を作成するときに、観察厚み分の足しこみを行うからである。すなわち、(a)の場合、サジタル画像ではSTART−END方向に足しこみが行われるため偽像が強調され、コロナル画像ではSTART−END方向に直行する方向に足しこみが行われるため偽像は薄められる。同様に、(b)や(c)のハーフスキャンでも、体動に起因する偽像のコントラストが低くなる方向が存在する。つまり、観察方向が決まれば、それに好適なハーフスキャンの開始位置(START)、終了位置(END)が決まることになる。
より一般化して述べれば、ハーフスキャンの開始位置(START)と終了位置(END)を結ぶ線分の方向が観察方向に対して直交するようにハーフスキャンの区間を決定することにより、当該観察方向からの画像において偽像のコントラストを低減することができる。即ち、観察方向と放射線源からの放射線の照射方向とが直交する回転位置を上記ハーフスキャンの区間の開始位置とすることで、指定された観察方向の画像における偽像のコントラストを低減する。また、図1の(c)に示されているように、2つの観察方向からの画像について偽像のコントラストを低減する場合は、それら2つの観察方向のなす角度を2等分する線分に対してハーフスキャンの開始位置(START)と終了位置(END)を結ぶ線分の方向が直交するようにハーフスキャンの区間を設定すればよい。即ち、指定された2つの観察方向がなす角度を2等分する方向と放射線源からの放射線の照射方向とが直交する回転位置をハーフスキャンの開始位置とすればよい。また、3つ以上の観察方向が指定された場合は、それら観察方向のうちの両端の観察方向を上記2つの観察方向として扱えばよい。以上のような方法でハーフスキャンの位置を決定することにより、コロナル画像やサジタル画像以外の観察方向にも対応できる。
以下、本実施形態のX線撮影装置について詳細に説明する。
図2は、本実施形態によるX線撮影装置の構成例を示す図である。X線発生部(X線焦点)11から発射されたX線は、被写体16を透過した後に胸当て板13及び散乱線除去グリッド(図示しない)を通過した後に2次元検出器12に到達する。2次元検出器12は、半導体センサから構成され、例えば1画素が250x250μm、センサ外形が43x43cmである。この場合、画素数は1720x1720画素となる。2次元検出器12で取得されたデータは、再構成部14に転送されて画像再構成が実行される。X線焦点11と2次元検出器12の幾何学的配置により、ファン角及びコーン角が決定される。本実施形態では、正方形の2次元検出器12を使用しているので、ファン角とコーン角は同じである。
図3は本実施形態のX線撮影装置のシステム構成を示すブロック図である。本実施形態では、システム全体が1つのコンピュータシステムにより構成されるが、これに限られるものではない。BUS24はコンピュータの内部バスであり、このBUS24を介して当該システム内の各部の間で制御信号やデータの送信受信が行われる。制御部18は不図示のCPUやメモリ(ROM,RAM)を含み、メモリに格納された制御プログラムをCPUが実行することにより各種処理が実現される。インタフェース部21はユーザからの各種指示を制御部18に伝える。制御部18はインタフェース部21からの各種指示に応じて各種処理を実行する。例えば、再構成された画像を主としてどの方向から観察するか(観察方向)がインタフェース部21から指示されると、指示された観察方向を観察方向設定部17に設定する。観察方向設定部17が設定された観察方向によりハーフスキャンのデータ収集開始位置を決定すると、インタフェース部21には撮影準備完了の表示がなされる(不図示)。その後、ユーザより撮影開始の指示が出されると制御部18からの指示により被写体16を載せた回転テーブル15が回転を開始する。なお、観察方向設定部17、インタフェース部21、再構成部14等の処理の一部或いは全てを制御部18のCPUによって実行するようにしてもよい。
制御部18は例えば回転テーブル15から発生されるエンコーダ信号(不図示)を監視することにより、回転テーブル15の回転速度及び回転位置を検出する。制御部18は、回転テーブル15が所定の速度及び角度に到達したかを確認する。所定の一定速度に到達し、上記決定されたデータ収集開始位置に到達した時点でX線発生部11に信号を送りX線曝射を開始する。なお、エンコーダ信号はデータの積分タイミングの決定にも使用される。
テーブル一回転あたり25000パルスを発生させるエンコーダを使用する場合に、一回転に対して1000ビューの投影データを収集するとすれば、エンコーダ信号25パルス毎に2次元検出器12からデータが収集されることになる。制御部18では該エンコードパルスをカウントして25パルス毎に積分信号を発生させて、2次元検出器12に到達したX線量をカウントする。本実施形態においては、X線は連続に発生されることを想定しているが、これに限定されるものでなく、該エンコーダ信号をもとに2次元検出器12の積分区間に合わせてパルス状のX線を発生させるようにしてもよい。2次元検出器12からのデータはBUS24を介して逐次的に再構成部14に転送される。データの転送は、回転テーブル15が所定の回転角度を回転し、所定のビュー数が収集されるまで続く。X線曝射が完了した直後に最後の投影データが収集される。本実施形態では、積分と(狭義の)データ収集が1フレームずれており、N枚目の放射線を積分している間に並行してN−1枚目のデータをAD変換等によりデジタル化(狭義のデータ収集)している。したがって、最後の画像に対する曝射(積分)が終了した直後に、最後のデータ収集が行われることになる。収集された投影データは、再構成部14で3Dボクセルデータに再構成される。
再構成部14は、前処理、フィルタ処理、逆投影処理を実行する。前処理では、オフセット処理、LOG変換、ゲイン補正、欠陥補正が実行される。また、フィルタ処理では、ラマチャンドラン関数あるいはシェップローガン関数を用いるのが一般的であり、本実施形態でもこれらを使用する。フィルタ処理されたデータは逆投影処理される。これらフィルタ処理から逆投影処理までのアルゴリズムは、例えばフェルドカンプのアルゴリズムを使用して実現できる。逆投影処理が完了してCTの断面画像が再構成されると断面は画像表示手段19に表示される。
ここで、再構成アルゴリズムは、フェルドカンプのアルゴリズムを使用するが、これに限定されるものではない。フェルドカンプのアルゴリズムに関する参考文献には、フェルドカンプ(Feldkamp)とデイビス(Davis)およびクレス(Kress)が記載した方法(「実用コーンビームアルゴリズム」(“Practical Cone-Beam Algorithm”),J.Opt.Soc.Am.A1,612〜619,1984がある。
次に、図4に示した本実施形態のフローチャートを用いて、本実施形態によるX線撮影装置の動作を説明する。
先ず、インタフェース部21を介して、ユーザによる観察方向の設定が行われる(ステップS100)。観察方向の設定においては、医師等のユーザが観察方向を直接指定する場合と、撮影部位を指定する場合がある。観察方向を直接入力する場合は、(1)コロナルのみ、(2)サジタルのみ、(3)コロナルおよびサジタル、の3種類からの選択となる。当該観察方向入力により、以下の表1位に示すようにデータ収集開始位置が決定される。
Figure 0004497997
撮影部位の指定によりデータ収集開始位置が決定される場合を表2に示す。胸部画像は、一般X線撮影と同様の方向であるコロナル画像で診断されることが多く、頭部や腹部画像は一般的に方向性がない。
Figure 0004497997
尚、表1および表2は制御部18のメモリ内にテーブルとして保存されており、インタフェース部21からの指示によりいずれのテーブルを適用するかを設定することが出来る。また、表1、表2のようなテーブルを撮影を依頼する医師毎に作成して、保持しておくことも可能である。この場合、例えばインタフェース部21から医師のIDを入力することにより、当該医師に対応したテーブルが選択され、指定された観察方向や撮影部位に応じてデータ収集開始位置が決定される。
次に、回転テーブル15に被写体16としての被検者を載せ、インタフェース部21を介して撮影開始の指示が入力されると、制御部18からの指示により回転テーブル15が回転を開始する(ステップS101、S102)。制御部18は回転テーブル15から発生されるエンコーダ信号(不図示)を監視し、所定の一定速度、及び設定されたデータ収集開始位置(開始角度)に到達したかを確認する(ステップS103)。所定の一定速度、及び開始角度に到達した時点でX線発生部11に信号を送りX線曝射を開始する(ステップS104)。上述したようにこのエンコーダ信号はデータの積分タイミングの決定にも使用される。本実施形態では、テーブル一回転あたり25000パルスを発生させるエンコーダを使用し、一回転に対して1000ビューの投影データを収集するものとする。よって、エンコーダ信号の25パルス毎に2次元検出器12からデータが収集されることになる。制御部18ではこのエンコーダ信号のパルスをカウントして、25パルス毎に積分信号を発生させて2次元検出器12に到達したX線量をカウントする(ステップS105)。即ち、25パルス周期で検出器による積分の開始と積分地の読出しが行われることになる。なお、本実施形態においては、X線は連続的に発生されることを想定しているが、これに限定されるものでなく、該エンコーダ信号をもとに2次元検出器12の積分区間に合わせてパルス状のX線を発生させてもよい。
2次元検出器12からのデータはBUS24を介して逐次的に再構成部14に転送される。データの転送は、回転テーブル15が所定の回転角度を回転し、所定のビュー数が収集されるまで続く(ステップS106)。回転テーブル15が所定の回転角度を回転し、所定のビュー数に達すると、制御部18はX線発生部11によるX線の曝射を停止させる(ステップS107)。その後、回転テーブル15を減速させながら停止まで制御する(ステップS108)。
X線曝射が完了した直後に最後の投影データが再構成部14に転送される。制御部18は、収集された投影データをもとにした再構成処理を再構成部14に指示する。なお、本実施形態では、フレーム毎に(一方向画像毎に)再構成を行っていくものとする。よって、再構成処理回路が高速であれば、データ収集と再構成は同時並行して、データ収集完了とほぼ同時に再構成が完了するようにできる。なお、全体のデータ収集が完了してから再構成を開始してもよいことはもちろんである(ステップS109)。なお、再構成部14は上述した処理によりCTの断面画像を再構成し、再構成した断面像を画像表示部19に表示して本処理を終了する(ステップS110、S111)。なお、ステップS109において再構成される断面画像は、ステップS100で設定された観察方向からの断面画像とするようにしてもよい。
以上説明したように本実施形態によれば、ハーフスキャンであっても特定の観察方向からであれば、体動に起因した偽像の影響の小さい観察画像を提供できることに着目し、コーンビームCT装置において、画像の観察方法に適したハーフスキャンの開始位置が自動的に決定される。特にCBCTにより等方位画像が収集可能であることを考えると、コロナル画像、サジタル画像での診断が有効になるので、コロナル画像を優先するか、サジタル画像を優先するかで、ハーフスキャンの開始位置を制御し、優先された画像の好適な再構成を可能としている。
なお、上記実施形態では観察方向或いは観察部位の指定によりデータ収集開始位置が決定されたが、例えば胸部撮影専用の場合等において、0度、45度、90度といった角度を直接設定するようにしてもよい。なお、上記各実施形態においては、回転テーブル15に胸当て板13が固定されているので、回転テーブル15の回転位置はこの胸当て板13の位置を基準とする。この場合、胸当て板13が放射線源に正対する位置を0度(正面位置)とするように構成するのがよいであろう。また、例えば正面位置をデータ収集開始位置とするような場合、回転テーブル15が回転を開始して定速に達してから回転位置が正面位置に到達するように回転開始時の位置を設定することが好ましい。
尚、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム(実施形態では図に示すフローチャートに対応したプログラム)を、システムあるいは装置に直接あるいは遠隔から供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータが該供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される場合を含む。
従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより実行されるプログラム、OSに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、MO、CD−ROM、CD−R、CD−RW、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、DVD(DVD−ROM,DVD−R)などがある。
その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用いてインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるWWWサーバも、本発明に含まれるものである。
また、本発明のプログラムを暗号化してCD−ROM等の記憶媒体に格納してユーザに配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページから暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているOSなどが、実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実施形態の機能が実現され得る。
さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実施形態の機能が実現される。
本実施形態の概念を説明するための図である。 本実施形態によるX線撮影装置の構成を説明する図である。 本実施形態によるX線撮影装置のシステムブロック図である。 本実施形態によるX線撮影装置の動作を説明するフローチャートである。

Claims (3)

  1. 放射線源から照射されたコーンビーム型の放射線を検出する2次元検出面を有する検出器を備えた放射線画像撮影装置であって、
    前記放射線源から前記検出器の方向へ照射される放射線に対して被検体を相対的に回転させる回転手段と、
    前記回転手段による所定の回転区間においてハーフスキャンを実行することにより、画像再構成のためのハーフスキャンデータとしての放射線データを前記検出器より取得する取得手段と、
    被検体の撮影部位情報が胸部を示す場合に、前記被検体に対して、前記回転手段の回転軸と直交する観察方向を前記被検体の正面方向に設定する設定手段と、
    前記設定手段で設定された観察方向に基づいて、前記取得手段における前記所定の回転区間の位置を決定する決定手段とを備え、
    前記決定手段は、前記観察方向と前記放射線源からの放射線の照射方向とが直交する回転位置を前記所定の回転区間の開始位置とすることを特徴とする放射線画像撮影装置。
  2. 放射線源から照射されたコーンビーム型の放射線を検出する2次元検出面を有する検出器と、前記放射線源から前記検出器の方向へ照射される放射線に対して被検体を相対的に回転するための回転手段とを備えた放射線画像撮影装置の制御方法であって、
    前記回転手段を回転させる回転工程と、
    前記回転工程における前記回転手段の所定の回転区間においてハーフスキャンを実行することにより、画像再構成のためのハーフスキャンデータとしての放射線データを前記検出器より取得する取得工程と、
    被検体の撮影部位情報が胸部を示す場合に、前記被検体に対して、前記回転工程における回転の回転軸と直交する観察方向を前記被検体の正面方向に設定する設定工程と、
    前記設定工程で設定された観察方向に基づいて、前記取得工程における前記所定の回転区間の位置を決定する決定工程とを備え、
    前記決定工程は、前記観察方向と前記放射線源からの放射線の照射方向とが直交する回転位置を前記所定の回転区間の開始位置とすることを特徴とする放射線画像撮影装置の制御方法。
  3. 請求項2に記載の放射線画像撮影装置の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるための制御プログラム。
JP2004125831A 2004-04-21 2004-04-21 放射線画像撮影装置及びその制御方法 Expired - Fee Related JP4497997B2 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004125831A JP4497997B2 (ja) 2004-04-21 2004-04-21 放射線画像撮影装置及びその制御方法
EP05008267A EP1588664B1 (en) 2004-04-21 2005-04-15 X-Ray imaging apparatus and its control method
DE602005023684T DE602005023684D1 (de) 2004-04-21 2005-04-15 Röntgenbildaufnahmegerät und sein Steuerverfahren
US11/107,965 US7315606B2 (en) 2004-04-21 2005-04-18 X-ray imaging apparatus and its control method
CNB2005100652877A CN100545745C (zh) 2004-04-21 2005-04-19 放射线图像摄影装置及其控制方法
KR1020050033062A KR100782409B1 (ko) 2004-04-21 2005-04-21 엑스선 촬영장치 및 그 제어방법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004125831A JP4497997B2 (ja) 2004-04-21 2004-04-21 放射線画像撮影装置及びその制御方法

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2005304782A JP2005304782A (ja) 2005-11-04
JP2005304782A5 JP2005304782A5 (ja) 2007-06-14
JP4497997B2 true JP4497997B2 (ja) 2010-07-07

Family

ID=34935223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004125831A Expired - Fee Related JP4497997B2 (ja) 2004-04-21 2004-04-21 放射線画像撮影装置及びその制御方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7315606B2 (ja)
EP (1) EP1588664B1 (ja)
JP (1) JP4497997B2 (ja)
KR (1) KR100782409B1 (ja)
CN (1) CN100545745C (ja)
DE (1) DE602005023684D1 (ja)

Families Citing this family (102)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4878311B2 (ja) * 2006-03-03 2012-02-15 キヤノン株式会社 マルチx線発生装置
JP5294653B2 (ja) * 2008-02-28 2013-09-18 キヤノン株式会社 マルチx線発生装置及びx線撮影装置
US8309941B2 (en) * 2008-05-22 2012-11-13 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy and patient breath monitoring method and apparatus
US8569717B2 (en) * 2008-05-22 2013-10-29 Vladimir Balakin Intensity modulated three-dimensional radiation scanning method and apparatus
US9744380B2 (en) 2008-05-22 2017-08-29 Susan L. Michaud Patient specific beam control assembly of a cancer therapy apparatus and method of use thereof
US9498649B2 (en) 2008-05-22 2016-11-22 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy patient constraint apparatus and method of use thereof
US8188688B2 (en) 2008-05-22 2012-05-29 Vladimir Balakin Magnetic field control method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US8710462B2 (en) * 2008-05-22 2014-04-29 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy beam path control method and apparatus
US8093564B2 (en) * 2008-05-22 2012-01-10 Vladimir Balakin Ion beam focusing lens method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US9056199B2 (en) 2008-05-22 2015-06-16 Vladimir Balakin Charged particle treatment, rapid patient positioning apparatus and method of use thereof
US8368038B2 (en) 2008-05-22 2013-02-05 Vladimir Balakin Method and apparatus for intensity control of a charged particle beam extracted from a synchrotron
US8519365B2 (en) * 2008-05-22 2013-08-27 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy imaging method and apparatus
US8144832B2 (en) * 2008-05-22 2012-03-27 Vladimir Balakin X-ray tomography method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
EP2283711B1 (en) 2008-05-22 2018-07-11 Vladimir Yegorovich Balakin Charged particle beam acceleration apparatus as part of a charged particle cancer therapy system
US8718231B2 (en) 2008-05-22 2014-05-06 Vladimir Balakin X-ray tomography method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US9579525B2 (en) 2008-05-22 2017-02-28 Vladimir Balakin Multi-axis charged particle cancer therapy method and apparatus
US8907309B2 (en) 2009-04-17 2014-12-09 Stephen L. Spotts Treatment delivery control system and method of operation thereof
US10143854B2 (en) 2008-05-22 2018-12-04 Susan L. Michaud Dual rotation charged particle imaging / treatment apparatus and method of use thereof
US9616252B2 (en) 2008-05-22 2017-04-11 Vladimir Balakin Multi-field cancer therapy apparatus and method of use thereof
AU2009249863B2 (en) * 2008-05-22 2013-12-12 Vladimir Yegorovich Balakin Multi-field charged particle cancer therapy method and apparatus
US9044600B2 (en) * 2008-05-22 2015-06-02 Vladimir Balakin Proton tomography apparatus and method of operation therefor
US8178859B2 (en) 2008-05-22 2012-05-15 Vladimir Balakin Proton beam positioning verification method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US20090314960A1 (en) * 2008-05-22 2009-12-24 Vladimir Balakin Patient positioning method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US8378321B2 (en) * 2008-05-22 2013-02-19 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy and patient positioning method and apparatus
US8399866B2 (en) 2008-05-22 2013-03-19 Vladimir Balakin Charged particle extraction apparatus and method of use thereof
US8288742B2 (en) * 2008-05-22 2012-10-16 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy patient positioning method and apparatus
CA2725315C (en) * 2008-05-22 2015-06-30 Vladimir Yegorovich Balakin X-ray method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US10684380B2 (en) 2008-05-22 2020-06-16 W. Davis Lee Multiple scintillation detector array imaging apparatus and method of use thereof
US9937362B2 (en) 2008-05-22 2018-04-10 W. Davis Lee Dynamic energy control of a charged particle imaging/treatment apparatus and method of use thereof
US8378311B2 (en) 2008-05-22 2013-02-19 Vladimir Balakin Synchrotron power cycling apparatus and method of use thereof
US8373145B2 (en) * 2008-05-22 2013-02-12 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy system magnet control method and apparatus
WO2009142549A2 (en) * 2008-05-22 2009-11-26 Vladimir Yegorovich Balakin Multi-axis charged particle cancer therapy method and apparatus
US8129694B2 (en) * 2008-05-22 2012-03-06 Vladimir Balakin Negative ion beam source vacuum method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
WO2009142550A2 (en) 2008-05-22 2009-11-26 Vladimir Yegorovich Balakin Charged particle beam extraction method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US9737272B2 (en) 2008-05-22 2017-08-22 W. Davis Lee Charged particle cancer therapy beam state determination apparatus and method of use thereof
US9737733B2 (en) 2008-05-22 2017-08-22 W. Davis Lee Charged particle state determination apparatus and method of use thereof
US9974978B2 (en) 2008-05-22 2018-05-22 W. Davis Lee Scintillation array apparatus and method of use thereof
US8598543B2 (en) * 2008-05-22 2013-12-03 Vladimir Balakin Multi-axis/multi-field charged particle cancer therapy method and apparatus
US8975600B2 (en) 2008-05-22 2015-03-10 Vladimir Balakin Treatment delivery control system and method of operation thereof
US9177751B2 (en) 2008-05-22 2015-11-03 Vladimir Balakin Carbon ion beam injector apparatus and method of use thereof
US9910166B2 (en) 2008-05-22 2018-03-06 Stephen L. Spotts Redundant charged particle state determination apparatus and method of use thereof
US7940894B2 (en) * 2008-05-22 2011-05-10 Vladimir Balakin Elongated lifetime X-ray method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US8436327B2 (en) * 2008-05-22 2013-05-07 Vladimir Balakin Multi-field charged particle cancer therapy method and apparatus
US9981147B2 (en) 2008-05-22 2018-05-29 W. Davis Lee Ion beam extraction apparatus and method of use thereof
US9168392B1 (en) 2008-05-22 2015-10-27 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy system X-ray apparatus and method of use thereof
US10070831B2 (en) 2008-05-22 2018-09-11 James P. Bennett Integrated cancer therapy—imaging apparatus and method of use thereof
US9737734B2 (en) 2008-05-22 2017-08-22 Susan L. Michaud Charged particle translation slide control apparatus and method of use thereof
US10029122B2 (en) 2008-05-22 2018-07-24 Susan L. Michaud Charged particle—patient motion control system apparatus and method of use thereof
US10092776B2 (en) 2008-05-22 2018-10-09 Susan L. Michaud Integrated translation/rotation charged particle imaging/treatment apparatus and method of use thereof
US8969834B2 (en) 2008-05-22 2015-03-03 Vladimir Balakin Charged particle therapy patient constraint apparatus and method of use thereof
US8688197B2 (en) * 2008-05-22 2014-04-01 Vladimir Yegorovich Balakin Charged particle cancer therapy patient positioning method and apparatus
US8129699B2 (en) 2008-05-22 2012-03-06 Vladimir Balakin Multi-field charged particle cancer therapy method and apparatus coordinated with patient respiration
US9782140B2 (en) 2008-05-22 2017-10-10 Susan L. Michaud Hybrid charged particle / X-ray-imaging / treatment apparatus and method of use thereof
US9855444B2 (en) 2008-05-22 2018-01-02 Scott Penfold X-ray detector for proton transit detection apparatus and method of use thereof
US8957396B2 (en) 2008-05-22 2015-02-17 Vladimir Yegorovich Balakin Charged particle cancer therapy beam path control method and apparatus
US9682254B2 (en) 2008-05-22 2017-06-20 Vladimir Balakin Cancer surface searing apparatus and method of use thereof
US8373143B2 (en) * 2008-05-22 2013-02-12 Vladimir Balakin Patient immobilization and repositioning method and apparatus used in conjunction with charged particle cancer therapy
US9095040B2 (en) 2008-05-22 2015-07-28 Vladimir Balakin Charged particle beam acceleration and extraction method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US10548551B2 (en) 2008-05-22 2020-02-04 W. Davis Lee Depth resolved scintillation detector array imaging apparatus and method of use thereof
US8637833B2 (en) 2008-05-22 2014-01-28 Vladimir Balakin Synchrotron power supply apparatus and method of use thereof
US7939809B2 (en) * 2008-05-22 2011-05-10 Vladimir Balakin Charged particle beam extraction method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US8089054B2 (en) 2008-05-22 2012-01-03 Vladimir Balakin Charged particle beam acceleration and extraction method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US8198607B2 (en) * 2008-05-22 2012-06-12 Vladimir Balakin Tandem accelerator method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US9155911B1 (en) 2008-05-22 2015-10-13 Vladimir Balakin Ion source method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US8896239B2 (en) * 2008-05-22 2014-11-25 Vladimir Yegorovich Balakin Charged particle beam injection method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US8624528B2 (en) * 2008-05-22 2014-01-07 Vladimir Balakin Method and apparatus coordinating synchrotron acceleration periods with patient respiration periods
US8373146B2 (en) * 2008-05-22 2013-02-12 Vladimir Balakin RF accelerator method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US8642978B2 (en) * 2008-05-22 2014-02-04 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy dose distribution method and apparatus
US8627822B2 (en) * 2008-07-14 2014-01-14 Vladimir Balakin Semi-vertical positioning method and apparatus used in conjunction with a charged particle cancer therapy system
US8625739B2 (en) 2008-07-14 2014-01-07 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy x-ray method and apparatus
JP5361336B2 (ja) * 2008-11-06 2013-12-04 キヤノン株式会社 X線乳房撮影装置
KR101034270B1 (ko) * 2008-11-26 2011-05-16 한국전기연구원 고대조도 단층영상을 재구성하기 위한 장치 및 그 방법
EP2403599A4 (en) 2009-03-04 2017-11-22 Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Protom Multi-field charged particle cancer therapy method and apparatus
JP5576631B2 (ja) * 2009-09-09 2014-08-20 キヤノン株式会社 放射線撮影装置、放射線撮影方法、及びプログラム
US10556126B2 (en) 2010-04-16 2020-02-11 Mark R. Amato Automated radiation treatment plan development apparatus and method of use thereof
US10518109B2 (en) 2010-04-16 2019-12-31 Jillian Reno Transformable charged particle beam path cancer therapy apparatus and method of use thereof
US10376717B2 (en) 2010-04-16 2019-08-13 James P. Bennett Intervening object compensating automated radiation treatment plan development apparatus and method of use thereof
US11648420B2 (en) 2010-04-16 2023-05-16 Vladimir Balakin Imaging assisted integrated tomography—cancer treatment apparatus and method of use thereof
US10555710B2 (en) 2010-04-16 2020-02-11 James P. Bennett Simultaneous multi-axes imaging apparatus and method of use thereof
US10638988B2 (en) 2010-04-16 2020-05-05 Scott Penfold Simultaneous/single patient position X-ray and proton imaging apparatus and method of use thereof
US10751551B2 (en) 2010-04-16 2020-08-25 James P. Bennett Integrated imaging-cancer treatment apparatus and method of use thereof
US9737731B2 (en) 2010-04-16 2017-08-22 Vladimir Balakin Synchrotron energy control apparatus and method of use thereof
US10349906B2 (en) 2010-04-16 2019-07-16 James P. Bennett Multiplexed proton tomography imaging apparatus and method of use thereof
US10188877B2 (en) 2010-04-16 2019-01-29 W. Davis Lee Fiducial marker/cancer imaging and treatment apparatus and method of use thereof
US10086214B2 (en) 2010-04-16 2018-10-02 Vladimir Balakin Integrated tomography—cancer treatment apparatus and method of use thereof
US10589128B2 (en) 2010-04-16 2020-03-17 Susan L. Michaud Treatment beam path verification in a cancer therapy apparatus and method of use thereof
US10179250B2 (en) 2010-04-16 2019-01-15 Nick Ruebel Auto-updated and implemented radiation treatment plan apparatus and method of use thereof
US10625097B2 (en) 2010-04-16 2020-04-21 Jillian Reno Semi-automated cancer therapy treatment apparatus and method of use thereof
US8963112B1 (en) 2011-05-25 2015-02-24 Vladimir Balakin Charged particle cancer therapy patient positioning method and apparatus
JP5956727B2 (ja) 2011-06-29 2016-07-27 キヤノン株式会社 X線撮影装置
JP5804821B2 (ja) 2011-07-25 2015-11-04 キヤノン株式会社 放射線撮影装置及びその制御方法
JP2013081527A (ja) * 2011-10-06 2013-05-09 Toshiba Corp X線診断装置
JP2013128661A (ja) 2011-12-21 2013-07-04 Canon Inc ステレオx線撮影装置、ステレオx線撮影方法
WO2013111813A1 (ja) * 2012-01-27 2013-08-01 株式会社 東芝 医用画像処理装置
JP6108671B2 (ja) 2012-03-13 2017-04-05 キヤノン株式会社 放射線撮影装置
US8933651B2 (en) 2012-11-16 2015-01-13 Vladimir Balakin Charged particle accelerator magnet apparatus and method of use thereof
US9240071B2 (en) * 2013-08-05 2016-01-19 Siemens Aktiengesellschaft Three-dimensional X-ray imaging
DE102014208540A1 (de) 2014-05-07 2015-11-12 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur kontaktlosen Steuerung eines Patiententisches
JP6570341B2 (ja) 2015-06-30 2019-09-04 キヤノン株式会社 放射線ct装置およびその制御方法
US9907981B2 (en) 2016-03-07 2018-03-06 Susan L. Michaud Charged particle translation slide control apparatus and method of use thereof
US10037863B2 (en) 2016-05-27 2018-07-31 Mark R. Amato Continuous ion beam kinetic energy dissipater apparatus and method of use thereof
KR102206089B1 (ko) * 2018-09-05 2021-01-21 주식회사바텍 엑스선 ct 촬영 장치를 이용한 엑스선 촬영 방법 및 엑스선 ct 촬영 장치

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2054492B1 (ja) * 1969-07-16 1974-06-14 Radiologie Cie Gle
JP3347765B2 (ja) * 1992-06-15 2002-11-20 株式会社日立メディコ 連続回転形x線ct装置
JP3290726B2 (ja) * 1992-12-18 2002-06-10 浜松ホトニクス株式会社 透過型三次元断層撮影装置
JP3298224B2 (ja) * 1993-03-25 2002-07-02 株式会社島津製作所 X線ct装置
JP3420793B2 (ja) * 1993-04-23 2003-06-30 株式会社東芝 車載用ct装置
JP3583503B2 (ja) * 1995-04-13 2004-11-04 株式会社日立メディコ 医療用診断ct装置
JP3703920B2 (ja) * 1996-09-26 2005-10-05 ジーイー横河メディカルシステム株式会社 Ct画像生成方法およびx線ct装置
JPH10211197A (ja) * 1997-01-28 1998-08-11 Hitachi Medical Corp X線ct装置
US6061422A (en) * 1997-04-30 2000-05-09 Hitachi Medical Corporation X-ray ct apparatus and an image reconstructing method for obtaining a normal reconstructed image by adding weights to a plurality of partial reconstructed images
JPH11226004A (ja) * 1997-12-04 1999-08-24 Hitachi Medical Corp X線検査装置及びx線像の撮像方法
JP4178332B2 (ja) * 1998-04-13 2008-11-12 株式会社日立メディコ X線診断装置
JP3897925B2 (ja) * 1999-01-29 2007-03-28 株式会社日立メディコ コーンビームct装置
US6307910B1 (en) * 2000-01-07 2001-10-23 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Methods and apparatus for reduced radiation coronary computed tomography imaging
US6470068B2 (en) * 2001-01-19 2002-10-22 Cheng Chin-An X-ray computer tomography scanning system
US6480560B2 (en) 2001-03-16 2002-11-12 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Methods and apparatus for motion gating using CT projection data
US6678346B2 (en) * 2001-10-11 2004-01-13 Ge Medical Systems Global Technology Company Llc Cone-beam CT scanner with image reconstruction using multiple sub-images
JP3911415B2 (ja) * 2001-12-26 2007-05-09 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー X線ct装置
US7103134B2 (en) * 2001-12-28 2006-09-05 Kabushiki Kaisha Toshiba Computed tomography apparatus
JP3639826B2 (ja) 2002-04-03 2005-04-20 キヤノン株式会社 放射線撮影装置、プログラム、コンピュータ可読記憶媒体、及び放射線撮影システム
JP4172201B2 (ja) * 2002-04-30 2008-10-29 コニカミノルタホールディングス株式会社 放射線撮影装置及び放射線画像形成装置
US6944261B2 (en) * 2003-04-18 2005-09-13 Kabushiki Kaisha Toshiba X-ray computed tomography apparatus
JP4439882B2 (ja) 2003-11-14 2010-03-24 キヤノン株式会社 放射線画像処理装置及び処理方法
JP4549093B2 (ja) 2004-04-12 2010-09-22 キヤノン株式会社 画像処理装置及びその方法、プログラム

Also Published As

Publication number Publication date
US20050238141A1 (en) 2005-10-27
US7315606B2 (en) 2008-01-01
CN1690845A (zh) 2005-11-02
KR100782409B1 (ko) 2007-12-05
EP1588664B1 (en) 2010-09-22
CN100545745C (zh) 2009-09-30
DE602005023684D1 (de) 2010-11-04
EP1588664A1 (en) 2005-10-26
KR20060047323A (ko) 2006-05-18
JP2005304782A (ja) 2005-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4497997B2 (ja) 放射線画像撮影装置及びその制御方法
CN102123664B (zh) 使用旋转中心寻找算法进行环形伪影校正的校准方法
JP4558266B2 (ja) 複数の副画像を用いた画像再構成による円錐ビームctスキャナ
US20100142670A1 (en) X-ray ct apparatus
JP3944173B2 (ja) 放射線画像処理装置及び処理方法
JP2007000406A (ja) X線ct撮影方法およびx線ct装置
JP2010501856A (ja) 動きアーティファクト画像についてのアーティファクト補正
JP2002355241A (ja) Ct投影データを用いて運動ゲ−ティングするための方法及び装置
JP2001224588A (ja) 被曝を低減したコンピュータ断層撮影イメージング方法及び装置
CN101711682A (zh) X射线ct装置以及x射线ct装置的控制方法
JP2007181623A (ja) X線ct装置
JP2006346455A (ja) 歩進−撮影型心臓ctイメージング法
JP4712956B2 (ja) 高ピッチのマルチスライス型ヘリカル心臓イメージングのためのハイブリッド再構成法
JP2005110843A (ja) 放射線画像処理装置及び処理方法
JP2016168120A (ja) 医用画像処理装置および医用画像処理装置における画像表示制御方法
JP4653303B2 (ja) コンピュータ断層撮影装置
JP5317389B2 (ja) 放射線断層撮影装置
JP5022612B2 (ja) X線ct装置
JP5097355B2 (ja) 放射線断層撮影装置
JP2005176896A (ja) X線画像処理装置、x線画像処理方法、プログラム及びコンピュータ可読記憶媒体
JP4464161B2 (ja) 放射線画像撮影制御装置及びその制御方法及びプログラム
JP2005204859A (ja) 放射線画像処理装置、放射線画像処理システム、放射線撮影システム、放射線撮影装置、放射線画像処理方法、コンピュータ可読記憶媒体、及びプログラム
JP2005230536A (ja) X線撮影装置及びx線撮影方法
JP6877881B2 (ja) 医用画像処理装置、x線ct装置及び画像処理方法
US7023958B2 (en) Radiation image-acquiring apparatus, and radiation image-acquiring method

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070423

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20070423

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20090414

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090424

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090623

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090904

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20091104

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20100412

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20100413

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130423

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130423

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140423

Year of fee payment: 4

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees