JP6274484B2 - X-ray computed tomography system - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、X線コンピュータ断層撮影装置に関する。   Embodiments described herein relate generally to an X-ray computed tomography apparatus.

一般的に、X線コンピュータ断層撮影装置(以下、X線CT装置と表記)は、X線で被検体をスキャンすることによって当該被検体の断層像(診断画像)を撮影することができる装置である。   In general, an X-ray computed tomography apparatus (hereinafter referred to as an X-ray CT apparatus) is an apparatus that can take a tomographic image (diagnosis image) of a subject by scanning the subject with X-rays. is there.

ところで、X線CT装置において被検体の断層像の撮影を開始する際には、スキャン計画を立案する必要がある。このスキャン計画においては、スキャノ画像を利用してスキャンの開始位置や停止位置等の各種スキャン条件が設定される。なお、スキャノ画像は、X線管及びX線検出器の回転を停止した状態で被検体が載置される天板を当該被検体の体軸方向に移動させながら行われるスキャノ撮影により得られる被検体の平面透過像である。   By the way, when starting tomography of a subject in an X-ray CT apparatus, it is necessary to make a scan plan. In this scan plan, various scan conditions such as a scan start position and a stop position are set using a scanogram. The scanogram is obtained by scanography performed by moving the top plate on which the subject is placed in the direction of the body axis of the subject while the rotation of the X-ray tube and the X-ray detector is stopped. It is a plane transmission image of a specimen.

また、上記したスキャン計画時においては、上記したスキャン条件を適切に設定するために、例えば被検体の正面及び側面からのスキャノ画像を3次元情報としてユーザに提示するのが一般的である。   Further, at the time of the scan planning described above, in order to appropriately set the scan conditions described above, for example, scan images from the front and side surfaces of the subject are generally presented to the user as three-dimensional information.

特開2004−298247号公報JP 2004-298247 A

しかしながら、上記したスキャン計画時において正面及び側面からのスキャノ画像を提示する場合には、2回のスキャン(スキャノ撮影)が必要となる。このように2回のスキャンを行うことは、検査時間が長くなるため効率的ではなく、更に、体動の影響を受けやすい、被検体の被曝量が増加するという点で好ましくない。   However, when presenting a scano image from the front and side in the above scan plan, two scans (scano imaging) are required. Performing two scans in this way is not efficient because the examination time is long, and is not preferable in that the exposure dose of the subject is easily affected by body movement.

そこで、本発明が解決しようとする課題は、スキャン条件の設定に必要なスキャノ画像を効率的に得ることが可能なX線コンピュータ断層撮影装置を提供することにある。   Therefore, the problem to be solved by the present invention is to provide an X-ray computed tomography apparatus capable of efficiently obtaining a scanogram required for setting scan conditions.

実施形態によれば、各種スキャン条件の設定に必要なスキャノ画像を得るためにスキャノ撮影を行うX線コンピュータ断層撮影装置が提供される。   According to the embodiment, an X-ray computed tomography apparatus that performs scanography in order to obtain scanograms necessary for setting various scan conditions is provided.

実施形態に係るX線コンピュータ断層撮影装置は、被検体に照射されるX線を発生するX線管と、前記X線管から発生され、前記被検体を透過したX線を検出する複数の検出素子列が前記被検体の体軸方向に沿って配列されたX線検出器と、前記複数の検出素子列のうち、前記ユーザによって指定された前記被検体の体軸方向に対する視線の角度に応じた前記X線検出器上の位置に隣接する少なくとも2つの検出素子列を特定する特定手段と、
前記特定された少なくとも2つの検出素子列からの出力データに基づいて、前記視線の角度に応じた前記被検体に関するスキャノ画像を生成する生成手段と、を具備する。
An X-ray computed tomography apparatus according to an embodiment includes an X-ray tube that generates X-rays irradiated on a subject, and a plurality of detections that detect X-rays generated from the X-ray tube and transmitted through the subject An X-ray detector in which element rows are arranged along the body axis direction of the subject, and a line-of-sight angle with respect to the body axis direction of the subject specified by the user among the plurality of detection element rows Specifying means for specifying at least two detector element rows adjacent to a position on the X-ray detector;
Generating means for generating a scanogram relating to the subject according to the angle of the line of sight based on the output data from the specified at least two detection element arrays .

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す図。The figure which shows the structure of the X-ray computed tomography apparatus which concerns on embodiment. 図1に示すX線検出器12の構成を概略的に説明するための図。The figure for demonstrating schematically the structure of the X-ray detector 12 shown in FIG. X線管球とX線検出器12との位置関係を説明するための図。The figure for demonstrating the positional relationship of an X-ray tube and the X-ray detector 12. FIG. 本実施形態に係るX線CT装置におけるスキャノ撮影時の処理手順を示すフローチャート。The flowchart which shows the process sequence at the time of the scanography in the X-ray CT apparatus which concerns on this embodiment. 図4のステップS2において算出される視線の角度θに対応するX線検出器12上の位置とステップS3において特定される2つの検出素子列とについて説明するための図。The figure for demonstrating the position on the X-ray detector 12 corresponding to the angle | corner (theta) of the gaze calculated in step S2 of FIG. 4, and two detection element rows specified in step S3.

以下、図面を参照して、実施形態について説明する。   Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings.

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(以下、X線CT装置と表記)の構成を示す。   FIG. 1 shows a configuration of an X-ray computed tomography apparatus (hereinafter referred to as an X-ray CT apparatus) according to the present embodiment.

図1に示すように、X線CT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(ガントリ)1と、当該架台1の制御及び画像再構成等の各種信号処理に必要な複数のモジュールを収容する操作卓(コンソール)2とを有する。   As shown in FIG. 1, the X-ray CT apparatus is required for a gantry 1 configured to collect projection data relating to a subject, and for various signal processing such as control of the gantry 1 and image reconstruction. It has a console 2 that houses a plurality of modules.

架台1は、X線管装置11、X線検出器12、データ収集装置(DAS:Data Acquisition System)13及びX線制御・高電圧発生装置14を備える。   The gantry 1 includes an X-ray tube device 11, an X-ray detector 12, a data acquisition device (DAS: Data Acquisition System) 13, and an X-ray control / high voltage generator 14.

X線管装置11及びX線検出器12は、回転駆動されるリング状のフレーム(以下、回転フレームと表記)に搭載される。つまり、X線管装置11及びX線検出器12は、架台1において回転可能に支持されている。また、X線管装置11及びX線検出器12は、撮影時に被検体が挿入される撮影領域Sを挟んで対向する。   The X-ray tube device 11 and the X-ray detector 12 are mounted on a ring-shaped frame (hereinafter referred to as a rotating frame) that is rotationally driven. That is, the X-ray tube device 11 and the X-ray detector 12 are rotatably supported on the gantry 1. Further, the X-ray tube device 11 and the X-ray detector 12 are opposed to each other with an imaging region S into which the subject is inserted at the time of imaging.

X線管装置11は、X線を発生するX線管(球)を有する。このX線管は、例えば陰極及び陽極を有し、当該X線管の陰極−陽極間には管電圧が印加され、またX線管の陰極のフィラメントにはフィラメント電流が供給される。このような管電圧の印加及びフィラメント電流の供給により、X線管の陽極の例えばタングステン等のターゲットからX線が発生する。   The X-ray tube apparatus 11 has an X-ray tube (sphere) that generates X-rays. This X-ray tube has, for example, a cathode and an anode, a tube voltage is applied between the cathode and the anode of the X-ray tube, and a filament current is supplied to the cathode filament of the X-ray tube. By such tube voltage application and filament current supply, X-rays are generated from a target such as tungsten at the anode of the X-ray tube.

X線検出器12は、X線管から発生され、撮影領域Sに挿入された被検体を透過したX線を検出する。なお、X線検出器12は、2次元状に配列された複数の検出素子を搭載する。例えば、複数の検出素子は、上記した回転フレームの回転軸を中心とした円弧に沿って配列される。この円弧に沿う検出素子の配列方向はチャンネル方向と呼ばれる。チャンネル方向に沿って配列された複数の検出素子は、検出素子列と呼ばれる。また、複数の検出素子列は、回転フレームの回転軸に沿う列方向(つまり、被検体の体軸方向)に沿って配列される。これらの各検出素子は、X線管から発生されたX線を検出し、当該検出されたX線のカウントを含む出力データを、データ収集装置13に供給する。   The X-ray detector 12 detects X-rays generated from the X-ray tube and transmitted through the subject inserted in the imaging region S. The X-ray detector 12 has a plurality of detection elements arranged in a two-dimensional manner. For example, the plurality of detection elements are arranged along an arc centered on the rotation axis of the rotation frame described above. The arrangement direction of the detection elements along this arc is called a channel direction. A plurality of detection elements arranged along the channel direction is called a detection element array. Further, the plurality of detection element rows are arranged along the row direction along the rotation axis of the rotation frame (that is, the body axis direction of the subject). Each of these detection elements detects X-rays generated from the X-ray tube, and supplies output data including a count of the detected X-rays to the data acquisition device 13.

データ収集装置13は、X線検出器12をからの出力データを収集する。データ収集装置13によって収集されたデータ(投影データ)は、操作卓2に供給される。   The data collection device 13 collects output data from the X-ray detector 12. Data (projection data) collected by the data collection device 13 is supplied to the console 2.

X線制御・高電圧発生装置14は、高電圧発生部及びX線制御部(図示せず)を含む。高電圧発生部は、X線管からX線を発生させるために当該X線管に印加される管電圧を発生する。   The X-ray control / high voltage generator 14 includes a high voltage generator and an X-ray controller (not shown). The high voltage generation unit generates a tube voltage applied to the X-ray tube in order to generate X-rays from the X-ray tube.

X線制御部は、例えばユーザ(操作者)によって設定されたスキャン条件等に応じて高電圧発生部を制御することによってX線の発生を制御する。   The X-ray control unit controls the generation of X-rays by controlling the high voltage generation unit according to, for example, a scanning condition set by a user (operator).

操作卓2は、操作者がスキャン条件等を入力するための操作部21と、操作者による設定されたスキャン条件に従って装置全体を制御してスキャンを実行するための制御部22と、データ収集装置13によって収集されたデータに基づいて被検体の断面に関する画像(断層像)を再構成する再構成部23とを備える。   The console 2 includes an operation unit 21 for an operator to input scan conditions and the like, a control unit 22 for controlling the entire apparatus in accordance with the scan conditions set by the operator, and a data collection device. And a reconstruction unit 23 for reconstructing an image (tomographic image) relating to the cross section of the subject based on the data collected by the computer 13.

なお、本実施形態に係るX線CT装置おいて、例えばユーザが各種スキャン条件を設定する際(つまり、スキャン計画時)には、スキャノ画像(スキャノグラム)を得るためのスキャノ撮影が行われる。なお、スキャノ撮影は、X線管装置11(X線管)及びX線検出器12の回転を停止した状態で被検体が載置される天板(図示せず)を当該被検体の体軸方向に移動させながら行われる。このスキャノ撮影が行われることによって得られるスキャノ画像は被検体の平面透過像である。ユーザは、このようなスキャノ画像に基づいて各種スキャン条件を設定することができる。   In the X-ray CT apparatus according to the present embodiment, for example, when the user sets various scan conditions (that is, at the time of scan planning), scanography is performed to obtain a scanogram (scanogram). In the scanography, the top plate (not shown) on which the subject is placed in a state where the rotation of the X-ray tube device 11 (X-ray tube) and the X-ray detector 12 is stopped is the body axis of the subject. It is done while moving in the direction. The scano image obtained by performing this scano imaging is a plane transmission image of the subject. The user can set various scanning conditions based on such a scanogram.

上記した操作卓2に備えられている再構成部23は、このようなスキャノ撮影時には、X線検出器12において被検体の体軸方向に沿って配列された複数の検出素子列のうちユーザによって指定された被検体の体軸方向に対する視線の角度に対応する検出素子列の出力に基づいて、当該視線の角度に応じた被検体に関するスキャノ画像を生成する。   The reconstructing unit 23 provided in the console 2 described above is used by the user among the plurality of detection element arrays arranged along the body axis direction of the subject in the X-ray detector 12 at the time of such scanography. Based on the output of the detection element array corresponding to the angle of the line of sight with respect to the body axis direction of the specified subject, a scan image relating to the subject corresponding to the angle of the line of sight is generated.

以下、本実施形態に係るX線CT装置におけるスキャノ撮影時の動作について説明する。ここでは、上記したX線検出器12として、図2に示すようにSW(mm)×Nseg(列)、Mch(チャネル)のX線検出器が使用されているものとして説明する。つまり、X線検出器12は、複数の検出素子100を搭載しており、チャンネル方向に沿って配列された複数の検出素子からなる検出素子列110が体軸方向に複数(ここでは、N列)配列されているものとする。なお、SWは、体軸方向の検出素子の幅(素子幅)である。ここでは、説明の便宜のために図2に示すようなX線検出器12が使用されるものとして説明するが、他の構成(構造)のX線検出器12が使用されても構わない。   Hereinafter, an operation at the time of scanography in the X-ray CT apparatus according to the present embodiment will be described. Here, as the X-ray detector 12 described above, an X-ray detector of SW (mm) × Nseg (column), Mch (channel) is used as shown in FIG. That is, the X-ray detector 12 has a plurality of detection elements 100 mounted thereon, and a plurality of detection element arrays 110 made up of a plurality of detection elements arrayed along the channel direction are arranged in the body axis direction (here, N arrays). ) It shall be arranged. SW is the width (element width) of the detection element in the body axis direction. Here, for convenience of explanation, it is assumed that the X-ray detector 12 as shown in FIG. 2 is used, but the X-ray detector 12 having another configuration (structure) may be used.

また、X線管球(X線管装置11)とX線検出器12との位置関係は、図3に示す通りであり、当該X線管球とX線検出器12との距離はFDDであるものとする。   The positional relationship between the X-ray tube (X-ray tube device 11) and the X-ray detector 12 is as shown in FIG. 3, and the distance between the X-ray tube and the X-ray detector 12 is FDD. It shall be.

なお、上記したX線検出器12(に搭載される検出素子等)の構成及びX線管球とX線検出器12との距離等に関する情報は、操作卓2(に備えられる再構成部23)内部に予め保持されているものとする。   Note that the information about the configuration of the above-described X-ray detector 12 (detection elements and the like mounted thereon) and the distance between the X-ray tube and the X-ray detector 12 and the like are included in the reconfiguration unit 23 provided on the console 2 ( ) It is assumed that it is held in advance inside.

ここで、図4は、本実施形態に係るX線CT装置におけるスキャノ撮影時の処理手順を示すフローチャートである。   Here, FIG. 4 is a flowchart showing a processing procedure at the time of scanography in the X-ray CT apparatus according to the present embodiment.

まず、データ収集装置13は、スキャノ撮影におけるX線検出器12に搭載される各検出素子からの出力データ(X線のカウント)を収集する(ステップS1)。なお、スキャノ撮影は、上記したようにX線管装置11及びX線検出器12の回転を停止した状態で被検体が載置される天板を当該被検体の体軸方向に移動させながら行われる。データ収集装置13によって収集されたデータ(以下、収集データと表記)は、操作卓2に備えられる再構成部23に供給される。再構成部23では、この収集データに基づいてスキャノ画像が生成される。   First, the data collection device 13 collects output data (X-ray count) from each detection element mounted on the X-ray detector 12 in scanography (step S1). The scanography is performed while moving the top plate on which the subject is placed in the direction of the body axis of the subject in a state where the rotation of the X-ray tube apparatus 11 and the X-ray detector 12 is stopped as described above. Is called. Data collected by the data collection device 13 (hereinafter referred to as collected data) is supplied to the reconstruction unit 23 provided in the console 2. The reconstruction unit 23 generates a scanogram based on the collected data.

このようにデータ収集装置13から供給された収集データに基づいてスキャノ画像が生成される際、ユーザは、操作卓2に備えられている操作部21を介して、被検体の体軸方向に対する視線の角度を指定することができる。以下の説明においては、ユーザによって指定された視線の角度を視線の角度θと称する。なお、視線の角度θとして指定し得る値の範囲は、上記したX線検出器12の構成やX線管球とX線検出器12との距離FDD等によって予め定められているものとする。   Thus, when a scanogram is generated based on the collected data supplied from the data collection device 13, the user can view the subject's line of sight in the body axis direction via the operation unit 21 provided in the console 2. You can specify the angle. In the following description, the line-of-sight angle designated by the user is referred to as the line-of-sight angle θ. The range of values that can be specified as the line-of-sight angle θ is determined in advance by the configuration of the X-ray detector 12 described above, the distance FDD between the X-ray tube and the X-ray detector 12, and the like.

ここで、再構成部23は、視線の角度θに対応するX線検出器12上の位置SegPosを算出する(ステップS2)。この位置SegPosは、SegPos=FDD*sinθ/SWによって算出される。   Here, the reconstruction unit 23 calculates a position SegPos on the X-ray detector 12 corresponding to the line-of-sight angle θ (step S2). This position SegPos is calculated by SegPos = FDD * sin θ / SW.

次に、再構成部23は、X線検出器12において被検体の体軸方向に配列されている複数の検出素子列のうち、算出された位置SegPosに隣接する少なくとも2つの検出素子列を特定する(ステップS3)。   Next, the reconstruction unit 23 identifies at least two detection element arrays adjacent to the calculated position SegPos among the plurality of detection element arrays arranged in the body axis direction of the subject in the X-ray detector 12. (Step S3).

なお、算出されたSegPosに隣接する少なくとも2つの検出素子列をSeg1及びSeg2とすると、Seg1はSeg1=ceil(SegPos)によって特定され、Seg2はSeg2=floor(SegPos)によって特定される。   If at least two detection element arrays adjacent to the calculated SegPos are Seg1 and Seg2, Seg1 is specified by Seg1 = ceil (SegPos), and Seg2 is specified by Seg2 = floor (SegPos).

次に、再構成部23は、算出された位置SegPosでのX線のカウント203を算出する(ステップS4)。   Next, the reconstruction unit 23 calculates the X-ray count 203 at the calculated position SegPos (step S4).

ここで、位置SegPos(つまり、視線の角度θに対応するX線検出器12上の位置)でのX線のカウントは、図5に示すように、当該位置SegPosに隣接する2つの検出素子列(つまり、ステップS3において特定されたSeg1及びSeg2)からの出力データ(X線のカウント)201及び202に基づいて補完演算を行うことにより算出される。具体的には、位置SegPosでのX線のカウントは、次式(1)から算出される。

Figure 0006274484
Here, the count of the X-rays at the position SegPos (that is, the position on the X-ray detector 12 corresponding to the line-of-sight angle θ) is, as shown in FIG. 5, two detection element arrays adjacent to the position SegPos. That is, it is calculated by performing a complementary operation based on output data (X-ray count) 201 and 202 from (Seg1 and Seg2 specified in step S3). Specifically, the X-ray count at the position SegPos is calculated from the following equation (1).
Figure 0006274484

この式(1)において、Ray_InterPは、位置SegPosでのX線のカウントを表す。また、Ray(Seg,z)は、天板(寝台)位置zでの検出素子列Segによって検出されたX線のカウントを表す。このRay(Seg,z)は、上記した収集データから取得可能である。   In this equation (1), Ray_InterP represents the X-ray count at the position SegPos. Ray (Seg, z) represents the count of X-rays detected by the detection element array Seg at the couch (bed) position z. This Ray (Seg, z) can be acquired from the collected data described above.

なお、このRay_InterPは、Ch毎に算出される。これにより、位置SegPosでの検出素子列からの出力データに相当するデータを得ることができる。また、Ray_InterPは、天板の位置毎に算出される。   This Ray_InterP is calculated for each Ch. Thereby, data corresponding to the output data from the detection element array at the position SegPos can be obtained. Ray_InterP is calculated for each position of the top board.

次に、再構成部23は、上記したように算出されたRay_InterP(つまり、ユーザによって指定された視線の角度θに対応するX線検出器12上の位置SegPosでのX線のカウント)に基づいて、当該視線の角度θに投影されたスキャノ画像用のデータを生成する(ステップS5)。   Next, the reconstruction unit 23 is based on Ray_InterP calculated as described above (that is, the X-ray count at the position SegPos on the X-ray detector 12 corresponding to the line-of-sight angle θ designated by the user). Thus, data for the scano image projected at the angle θ of the line of sight is generated (step S5).

再構成部23は、生成されたスキャノ画像用のデータに基づいて、視線の角度θに応じた被検体に関するスキャノ画像を表示する(ステップS6)。ユーザは、このように表示されたスキャノ画像を参照して各種スキャン条件等を設定することができる。   Based on the generated scano image data, the reconstruction unit 23 displays a scano image related to the subject in accordance with the line-of-sight angle θ (step S6). The user can set various scanning conditions with reference to the scanogram displayed in this way.

ここで、ユーザは、ステップS6において表示されたスキャノ画像のみではスキャン条件を適切に設定できないような場合には、例えば操作部21を介して、上記した視線の角度θを変更する旨の指示をすることができる。   Here, if the scan condition cannot be appropriately set only by the scanogram displayed in step S6, the user gives an instruction to change the above-described line-of-sight angle θ via the operation unit 21, for example. can do.

このように視線の角度θの変更指示がユーザによってされた場合(ステップS7のYES)、上記したステップS2に戻って処理が繰り返される。すなわち、この場合には、例えばユーザによって指定された変更後の視線の角度θ´に基づいて上記したステップS2〜S6の処理が実行される。   As described above, when the user gives an instruction to change the line-of-sight angle θ (YES in step S7), the process returns to the above-described step S2 and is repeated. In other words, in this case, for example, the processes in steps S2 to S6 described above are executed based on the changed line-of-sight angle θ ′ designated by the user.

一方、スキャン条件の設定が完了し、視線の角度θを変更指示がユーザによってされない場合(ステップS7のNO)、処理は終了される。   On the other hand, when the setting of the scan condition is completed and the user does not give an instruction to change the line-of-sight angle θ (NO in step S7), the process is terminated.

なお、ステップS3において算出された位置SegPosによって1つの検出素子列が特定できる場合には、ステップS4の処理を省略し、当該検出素子列の出力データに基づいてスキャノ画像用のデータが生成されても構わない。   If one detection element array can be specified by the position SegPos calculated in step S3, the process in step S4 is omitted, and scano image data is generated based on the output data of the detection element array. It doesn't matter.

上記したように本実施形態においては、X線検出器12において被検体の体軸方向に沿って配列された複数の検出素子列のうちユーザによって指定された被検体の体軸方向に対する視線の角度に対応する検出素子列からの出力データに基づいて、当該視線の角度に応じた被検体に関するスキャノ画像を生成する構成により、スキャン条件の設定に必要なスキャノ画像を効率的に得ることが可能となる。   As described above, in the present embodiment, the angle of the line of sight with respect to the body axis direction of the subject designated by the user among the plurality of detection element arrays arranged along the body axis direction of the subject in the X-ray detector 12. Based on the output data from the detection element array corresponding to, the scan image related to the subject according to the angle of the line of sight is generated, so that the scan image necessary for setting the scan condition can be efficiently obtained. Become.

また、本実施形態においては、ユーザによって指定された視線の角度を変更し、当該変更された視線の角度に対応する検出素子列からの出力データに基づいて、当該視線の角度に応じた被検体に関するスキャノ画像を生成することにより、当該視線の角度の変更毎にスキャノ画像が更新されるため、ユーザが上下に視線を動かしているかのようにスキャノ画像(スキャノグラム)を観察することが可能となる。これによれば、例えば側面からのスキャノ像を観察することなく被検体内部の臓器等の重なり等を把握することが可能となるため、適切なスキャン条件を設定することができる。   Further, in the present embodiment, the subject according to the angle of the line of sight is changed based on the output data from the detection element array corresponding to the angle of the line of sight specified by the user. Since the scanogram is updated every time the gaze angle is changed, the scanogram (scanogram) can be observed as if the user is moving the gaze up and down. . According to this, for example, it is possible to grasp the overlap of organs and the like inside the subject without observing a scanogram from the side surface, and therefore it is possible to set appropriate scanning conditions.

すなわち、本実施形態においては、複数回のスキャノ撮影を行うことなく、1度のスキャノ撮影によって被検体の体軸方向の様々な角度のスキャノ画像(3次元情報)を効率的に参照できるため、より効率的にスキャン計画を立案することが可能となる。   That is, in the present embodiment, scan images (three-dimensional information) at various angles in the body axis direction of the subject can be efficiently referred to by one scan scan without performing multiple scan scans. It becomes possible to make a scan plan more efficiently.

なお、本実施形態において、複数の異なる視点(視線の角度)毎のスキャノ画像を同時に生成することによって、当該スキャノ画像を3次元画像として表示する構成とすることも可能である。すなわち、このような構成によれば、ユーザは、例えば3Dディスプレイでのスキャノ画像の観察が可能となる。なお、ユーザによる視線の角度の指定がなくても自動的に複数の異なる視線の角度毎にスキャノ画像を生成して3次元表示を行うような構成とすることも可能である。   In the present embodiment, it is also possible to display the scanogram as a three-dimensional image by simultaneously generating a scanogram for each of a plurality of different viewpoints (gaze angles). That is, according to such a configuration, the user can observe a scanogram on a 3D display, for example. Note that it is also possible to adopt a configuration in which a scan image is automatically generated for each of a plurality of different gaze angles and the three-dimensional display is performed even if the gaze angle is not specified by the user.

また、本実施形態においては、ユーザによって指定された視線の角度に対応するX線検出器12上の位置に隣接する2つの検出素子列からの出力データに基づいてスキャノ画像(のデータ)が生成されるものとして説明したが、例えば4つの検出素子列からの出力データ等をソースとする補完演算を行うことによりユーザによって指定された視線の角度に応じたスキャノ画像のデータが生成されても構わない。   In this embodiment, a scan image (data) is generated based on output data from two detection element arrays adjacent to a position on the X-ray detector 12 corresponding to the line-of-sight angle designated by the user. However, for example, scan image data corresponding to the line-of-sight angle designated by the user may be generated by performing a complementary operation using output data from four detection element arrays as sources. Absent.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。   Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the spirit of the invention. These embodiments and their modifications are included in the scope and gist of the invention, and are also included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

1…架台、2…操作卓、11…X線管装置、12…X線検出器、13…データ収集装置、14…X線制御・高電圧発生装置、21…操作部、22…制御部、23…再構成部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Base, 2 ... Console, 11 ... X-ray tube apparatus, 12 ... X-ray detector, 13 ... Data acquisition device, 14 ... X-ray control and high voltage generator, 21 ... Operation part, 22 ... Control part, 23: Reconstruction unit.

Claims (5)

各種スキャン条件の設定に必要なスキャノ画像を得るためにスキャノ撮影を行うX線コンピュータ断層撮影装置において、
被検体に照射されるX線を発生するX線管と、
前記X線管から発生され、前記被検体を透過したX線を検出する複数の検出素子列が前記被検体の体軸方向に沿って配列されたX線検出器と、
前記複数の検出素子列のうち、前記ユーザによって指定された前記被検体の体軸方向に対する視線の角度に応じた前記X線検出器上の位置に隣接する少なくとも2つの検出素子列を特定する特定手段と、
前記特定された少なくとも2つの検出素子列からの出力データに基づいて、前記視線の角度に応じた前記被検体に関するスキャノ画像を生成する生成手段と
を具備するX線コンピュータ断層撮影装置。
In an X-ray computed tomography apparatus that performs scanography to obtain a scanogram necessary for setting various scan conditions,
An X-ray tube for generating X-rays irradiated on the subject;
An X-ray detector in which a plurality of detection element arrays that detect X-rays generated from the X-ray tube and transmitted through the subject are arranged along the body axis direction of the subject;
Specification that specifies at least two detection element rows adjacent to positions on the X-ray detector according to the angle of the line of sight with respect to the body axis direction of the subject specified by the user among the plurality of detection element rows Means,
On the basis of the output data from the identified at least two row of detecting elements, and generating means for generating a scanogram related to the subject according to the angle of the line of sight,
Comprising an X-ray computed tomography apparatus.
前記特定手段は、前記視線の角度、前記X線管と前記X線検出器との間の距離及び前記複数の検出素子列の体軸方向の素子幅に基づいて、前記視線の角度に応じた前記X線検出器上の位置を特定する、請求項1記載のX線コンピュータ断層撮影装置。 Said specifying means, the angle of the visual line, based on the distance and the body axis direction of the element width of the plurality of detection element arrays between the X-ray detector and the X-ray tube, the angle of the pre-Symbol vision line wherein that identifies the position on the X-ray detector, X-rays computed tomography system according to claim 1, wherein in response to. 算出手段を更に備え、
前記検出素子列の出力データは、X線のカウントを含み
前記算出手段は、前記特定されたX線検出器上の位置、前記特定された少なくとも2つの検出素子列からの出力データに含まれるX線のカウント及び前記特定された少なくとも2つの検出素子列の位置に基づいて、前記特定されたX線検出器上の位置でのX線のカウントを算出し、
前記生成手段は、前記算出されたX線のカウントに基づいて前記スキャノ画像を生成する
求項2記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
A calculation means,
The output data of the detection element array includes an X-ray count ,
The calculating means, the specific location on the X-ray detector, before Kitoku constant has been at least 2 that is at least two counts and before Kitoku constant of the X-rays included in the output data from the detector element array One of the basis of the position of the detecting element array, to calculate the count of the X-ray at the position on the front Kitoku constant X-ray detector,
The generating means generates the scanogram based on the calculated X-ray count .
X-ray computed tomography apparatus Motomeko 2 wherein.
表示手段を更に具備し、
前記生成手段は、前記スキャノ画像を、複数の異なる視線の角度毎に生成し、
前記表示手段は、前記複数の異なる視線の角度毎に生成された前記スキャノ画像を3次元画像として表示する
求項1記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
Further comprising display means,
The generating means generates the scanano image for each of a plurality of different gaze angles,
The display means displays the scanogram generated for each of the plurality of different gaze angles as a three-dimensional image ;
X-ray computed tomography apparatus Motomeko 1 wherein.
記視線の角度を変更する変更手段を更に具備し、
前記生成手段は、前記変更された視線の角度に対応する検出素子列からの出力データに基づいて、前記視線の角度に応じた前記スキャノ画像を生成する
求項1記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
Further comprising changing means for changing the angle of the pre-Symbol vision line,
The generation unit, based on the output data from the detector element rows corresponding to the angle of the altered line of sight, to generate the scanogram image according to the angle of the line of sight,
X-ray computed tomography apparatus Motomeko 1 wherein.
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