JPH10201753A - 断層撮影画像作成用データ測定値信号を得るための方法およびシステム - Google Patents

断層撮影画像作成用データ測定値信号を得るための方法およびシステム

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JPH10201753A
JPH10201753A JP9321846A JP32184697A JPH10201753A JP H10201753 A JPH10201753 A JP H10201753A JP 9321846 A JP9321846 A JP 9321846A JP 32184697 A JP32184697 A JP 32184697A JP H10201753 A JPH10201753 A JP H10201753A
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channel
signal
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detector cell
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Jiang Hsieh
ジアング・シー
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 多重スライス走査でイメージング対象の断層
撮影画像を作成するためのデータ測定値信号を得るため
の方法およびシステムを提供する。 【解決手段】 システムは検出器アレー(50、60)
を含み、該検出器アレーの少なくとも1つのチャネル
(C2 )内の検出器セル(52、62)が電気的に結合
すなわち連結され、これにより該連結チャネルから1つ
のデータ測定信号が供給される。一実施態様では、連結
チャネル(C2 )は、連結されていない検出器セルを持
つ非連結チャネル(C1 およびC3 )の間に配置され
る。非連結チャネル内の検出器セルはそれぞれ別々の信
号を供給する。連結チャネル(C2 )に対するz方向の
信号分布は隣接の非連結チャネル(C1 およびC3 )の
検出器セルで得られた信号を使用して決定される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は一般にコンピュータ
断層撮影(CT)イメージングに関するものであり、更
に詳しくは多重スライスCTシステムにおける検出器の
構成および画像再構成に関するものである。
【0002】
【発明の背景】少なくとも1つの公知のCTシステムの
構成では、X線源が扇状ビームを投射する。この扇状ビ
ームは、通常「イメージング平面」と呼ばれるデカルト
座標系のX−Y平面内に存在するようにコリメーション
(平行化)される。X線ビームは患者のようなイメージ
ング対象を通過する。イメージング対象により減衰され
た後、X線ビームは放射線検出器アレーに突き当たる。
検出器アレーで受けるX線ビームの強度はイメージング
対象によるX線ビームの減衰量によって左右される。検
出器アレーを構成する各々の検出器素子はその検出位置
でのビーム減衰量の測定値である個別の電気信号を発生
する。すべての検出器素子からの減衰量測定値が別々に
取得されることにより、透過プロフィールが作成され
る。
【0003】公知の第三世代のCTシステムでは、X線
源および検出器アレーはイメージング平面内のガントリ
と共に、イメージング対象のまわりを回転するので、X
線ビームがイメージング対象と交差する角度は絶えず変
化する。1つのガントリ角度で検出器アレーから得られ
る一群のX線減衰量測定値すなわち投影データは「ビュ
ー(view)」と呼ばれる。イメージング対象の「ス
キャン」すなわち「走査」は、X線源および検出器の一
回転の間に異なるガントリ角度で得られた一組のビュー
で構成される。「軸方向走査」では、投影データを処理
することにより、イメージング対象の二次元スライス
(断面)に対応する画像が構成される。
【0004】一組の投影データから画像を再構成するた
めの1つの方法は、フィルタ補正逆投影法と呼ばれてい
る。このプロセスでは、走査から得られた減衰量測定値
が「CT数」または「ハウンズフィールド・ユニット
(Hounsfield units)」と呼ばれる整
数に変換される。陰極線管表示装置の上の対応する画素
の明るさを制御するために、この整数が使用される。
【0005】多重スライスに必要な総走査時間を短縮す
るために、「らせん走査」を行うことができる。「らせ
ん走査」を行うためには、患者を移動させながら、規定
数のスライスについてデータを取得する。このようなシ
ステムは、1つの扇状ビームのらせん形走査から単一の
らせん(helix)を作成する。扇状ビームによって
精密に描かれるらせんにより投影データが得られ、この
投影データから規定された各スライスの画像を再構成す
ることができる。
【0006】1つの走査でより多数のスライスに対する
データを得るために多重スライスCTシステムが使用さ
れる。公知の多重スライスCTシステムは典型的には、
一般に2D(二次元)検出器として知られている検出器
を含む。2D検出器では、複数の検出器セル(検出器素
子)が複数の列すなわちチャネルを形成し、これらの列
は複数の行に配列される。各行の検出器はそれぞれ別個
のスライスを形成する。例えば、2スライス検出器は2
行の検出器セルを有し、4スライス検出器は4行の検出
器セルを有する。多重スライス走査の際、複数の行の検
出セルに同時にX線ビームが突き当たり、複数のスライ
スに対するデータが得られる。
【0007】今まで、CTシステムに余分なスライスす
なわち検出器セル行を追加するにはハードウエアおよび
ソフトウエアをかなり変更することが必要であると信じ
られていた。具体的に述べると、データ取得システムが
典型的には各々の検出器セルからのアナログ・データを
サンプリングして、該データをその後の処理のためのデ
ィジタル信号へ変換する。従って、検出器アレイに余分
な行の検出器セルを追加するとき、データ取得システム
は追加した検出器セルからのデータをサンプリングする
ように変更しなければならない。従って、2スライス・
システムの場合、単一スライスのシステムと比べて2倍
の検出セルからのデータをサンプリングするように変更
しなければならない。同様に、4スライス・システムの
場合、単一スライスのシステムと比べて4倍の検出器セ
ルからのデータをサンプリングするように変更しなけれ
ばならない。
【0008】更に、検出器セルの数を増大すると、ガン
トリのスリップ・リングを介して伝送しなければならな
いデータの量が増大する。このように増大したデータ
は、より少ない数の検出器セルを持つシステムからデー
タを伝送するのと同じ時間フレーム内にスリップ・リン
グを介して伝送するのが好ましく、その為には、検出器
セルの数の増大につれ、スリップ・リングを通るデータ
伝送速度を増大しなければならない。
【0009】従って、既知のシステムのハードウエアお
よびソフトウエアの両方に対する重大な変更の必要もな
く、CTシステムに検出器セルの行を追加できることが
望ましい。また、全体の画像品質を劣化させることなく
上記のような複数行のシステムを提供することが望まし
い。
【0010】
【発明の概要】上記の目的を達成するするために、本発
明では、部分的連結型検出器アレーを含む多重スライス
・システムを提供する。具体的に述べると、本発明の一
面では、多重チャネル検出器アレーの少なくとも1つの
チャネルが、X線ビームを受けた時に唯一つのデータ測
定信号を伝送するように連結される。一形態では、少な
くとも1つの検出器セル行すなわちチャネル内の検出器
セルがz方向に組み合わされ、すなわち連結(gan
g)され、これにより連結された検出器セルから1つの
チャネル信号がスリップリングを介して伝送される。隣
接のチャネル内の他の検出器セルは連結されていず、従
ってこのような検出器セルは別々のデータ測定信号を供
給する。更に詳しく述べると、連結された検出器セルは
2つの連結されていない検出器セルの間に配置されてい
る。別の形態では、連結が、z方向の長さが他の検出器
セルの2倍である単一の検出器セルを利用することによ
って達成される。
【0011】連結チャネル(連結されたチャネル)から
伝送された信号に対するz方向における信号分布は、隣
接の非連結検出器セル(連結されていない検出器セル)
から得られる信号を使用して決定される。具体的に述べ
ると、検出器行AおよびBを持つ2スライス・システム
の場合、連結されたチャネルiに対するz方向の信号分
布は次式に従って推定される。
【0012】
【数4】
【0013】Si は連結チャネルiから得られた(例え
ば伝送された)信号であり、SAiは検出器行Aに対する
チャネルiから得られた非連結検出器セル信号であり、
Biは検出器行Bに対するチャネルiから得られた非連
結検出器セル信号であり、S′ Aiは検出器行Aに対する
チャネルiにおける推定された連結検出器セル信号であ
り、S′Biは検出器行Bに対するチャネルiにおける推
定された連結検出器セル信号である。
【0014】上述のようにチャネルを連結することによ
り、既知のシステムに対するハードウエアおよびソフト
ウエアの変更を必要とせずに、CTシステムに新たに検
出器セル行を追加できる。その上、上記の連結は全体の
画像品質を劣化させないと信じられる。
【0015】
【発明の実施の形態】図1および図2に示すコンピュー
タ断層撮影(CT)イメージング・システム10は「第
三世代」のCTスキャナを象徴するガントリ12を含ん
でいる。このガントリ12にはX線源14が設けられて
おり、X線源14は、ガントリ12の反対側の検出器ア
レー18に向かってX線ビーム16を投影する。X線ビ
ームは、通常「イメージング平面」と呼ばれるデカルト
座標系のX−Y平面内に存在するようにコリメータ(図
示されない)によりコリメーションされる。検出器アレ
ー18は、多数の検出器素子20で構成される。これら
の検出器素子20は投射されて医療を受ける患者22を
通過したX線を検知する。各検出器素子20は突き当た
るX線ビームの強度、したがってX線ビームが患者22
を通過するときの減衰量を表す電気信号を発生する。X
線投影データを取得するための走査の間、ガントリ12
およびその上に取り付けられた構成要素が回転中心24
のまわりを回転する。
【0016】ガントリ12の回転およびX線源14の動
作は、CTシステム10の制御機構26によって支配さ
れる。制御機構26には、電力およびタイミング信号を
X線源14に供給するX線制御器28、ガントリ12の
回転速度および位置を制御するガントリ電動機制御器3
0、およびデータ取得システム(DAS)32が含まれ
ている。制御機構26の中のDAS32は、検出器20
からのアナログデータをサンプリングし、データをその
後のコンピュータ処理のためにディジタル信号に変換す
る。画像再構成器34は、DAS32からサンプリング
されディジタル化されたX線データを受けて、高速画像
再構成を行う。再構成された画像はコンピュータ36に
入力として与えられる。コンピュータ36は画像を大容
量記憶装置38に記憶する。
【0017】コンピュータ36は、キーボードをそなえ
た操作卓40を介して操作者からの指令および走査パラ
メータも受ける。付随した陰極線管表示装置42によ
り、操作者は再構成された画像およびコンピュータ36
からの他のデータを見ることができる。コンピュータ3
6は操作者から与えられる指令およびパラメータを使用
して、制御信号および情報をDAS32、X線制御器2
8およびガントリ電動機制御器30に供給する。更に、
コンピュータ36はテーブル電動機制御器44を動作さ
せる。テーブル電動機制御器44は、電動機で動かされ
るテーブル46を制御することにより、ガントリ12の
中で患者22を位置決めする。特に、テーブル46はガ
ントリ開口48を通して患者22の位置を動かす。
【0018】既知のらせん再構成アルゴリズムは一般に
らせん補外(HE)またはらせん補間(HI)アルゴリ
ズムとして分類されている。これらのアルゴリズムは典
型的には、画像を再構成するために投影データに重み係
数を適用する。この重み係数は一般的に扇状ビームの角
度およびビュー角度に基づいて定められる。以下に示す
信号推定、画像品質および連結検出器アレーについての
説明は、2行、4行またはそれ以上の行の検出器素子
(検出器セル)を持つ検出器アレーを含んでいるような
多重スライスCTスキャナに関連して行う。しかし、連
結検出器アレーおよび信号推定は2スライスおよび4ス
ライスのスキャナに関連した実施に制限されるのではな
く、それより多いまたは少ない検出器セル行を持つ他の
多重スライスCTスキャナにも使用することが出来る。
更に、本発明による信号推定は特定のらせん画像再構成
アルゴリズムを対象とするものではない。むしろ、本発
明による信号推定は多くの異なる形式のらせん重み係数
と共に使用することが出来る。更に、本発明による信号
推定は軸方向走査すなわち歩進させてX線露出を行うモ
ードにも使用することが出来る。また更に、一実施態様
では、本発明による信号推定はコンピュータ36で実施
されて、例えば大容量記憶装置38に記憶されているデ
ータを処理する。勿論、他の種々の多くの実施態様も可
能である。
【0019】図3は、本発明の一実施態様による2スラ
イスすなわち2重スライス・システムの検出器アレー5
0を示す。検出器アレー50は、z方向に変位した2つ
の行AおよびBの検出器セル52を持つ2D検出器アレ
ーである。z方向の各々の列の検出器セル52はそれぞ
れ1つのチャネルC1 乃至C25を画成する。従って、図
3は25チャネルを持つ2重スライス・システムを示し
ている。
【0020】チャネルC1 乃至C25の内の少なくとも1
つのチャネル内の検出器セル52はz方向に「連結」す
なわち結合される。具体的に述べると、12個のチャネ
ルC 2 、C4 、C6 、C8 、C10、C12、C14、C16
18、C20、C22およびC24は連結された検出器セル5
2を含む。このような連結された検出器セルを含むチャ
ネルは「連結チャネル」と呼ばれる。残りの13個のチ
ャネルC1 、C3 、C 5 、C7 、C9 、C11、C13、C
15、C17、C19、C21、C23およびC25は連結されてい
ない検出器セル52を含む。このような連結されていな
い検出器セルを含むチャネルは「非連結チャネル」と呼
ばれる。連結チャネルC2 、C4 、C6、C8 、C10
12、C14、C16、C18、C20、C22およびC24の各々
はそれぞれ非連結チャネルC1 、C3 、C5 、C7 、C
9 、C11、C13、C15、C17、C 19、C21、C23および
25の2つのチャネルの間に配置される。例えば、連結
チャネルC2 は非連結チャネルC1 およびC3 の間に配
置され、また連結チャネルC10は同様に非連結チャネル
9 およびC11の間に配置される。
【0021】走査のために、各々の非連結チャネル
1 、C3 、C5 、C7 、C9 、C11、C13、C15、C
17、C19、C21、C23およびC25の検出器セル52は別
々のデータ測定信号を発生、すなわち各々の非連結検出
器セル52はそれぞれのデータ測定信号を発生する。し
かし、各々の連結チャネルC2 、C4 、C6 、C8 、C
10、C12、C14、C16、C18、C20、C22およびC24
検出器セル52はチャネル毎に唯一つの組合せデータ測
定信号を発生する。これらのデータ測定信号は、例えば
DAS32内に記憶される。従って、検出器アレー50
は走査の1つのビュー毎に38個のデータ測定信号しか
発生しない。
【0022】各々のスライスに対する画像すなわち行A
およびBの各々に対する画像を再構成するために、各々
の連結チャネルC2 、C4 、C6 、C8 、C10、C12
14、C16、C18、C20、C22およびC24に対するz方
向の信号分布が決定される。詳しく述べると、画像の作
成の前に、連結チャネルC2 、C4 、C6 、C8
10、C12、C14、C16、C18、C20、C22およびC24
の行AおよびB内の各々の検出器セル52に対して別々
のデータ測定信号が推定される。
【0023】一形態では、信号分布は非連結チャネルC
1 、C3 、C5 、C7 、C9 、C11、C13、C15
17、C19、C21、C23およびC25の検出器セル52か
ら得られたデータ測定信号を補間することによって決定
される。非連結チャネルC1 、C 3 、C5 、C7
9 、C11、C13、C15、C17、C19、C21、C23およ
びC25の行A内の検出器セル52から得られたデータ測
定信号を補間することによって、連結チャネルC2 、C
4 、C6 、C8 、C10、C12、C14、C16、C18
20、C22およびC24の行A内の検出器セル52に対す
るデータ測定信号が推定される。同様に、非連結チャネ
ルC1 、C3 、C5 、C7 、C9 、C11、C13、C15
17、C19、C21、C23およびC25の行B内の検出器セ
ル52から得られたデータ測定信号を補間することによ
って、連結チャネルC2 、C4 、C6 、C8 、C10、C
12、C14、C16、C18、C20、C22およびC24の行B内
の検出器セル52に対するデータ測定信号が推定され
る。
【0024】1つの特定の例として、各々の連結チャネ
ルiがそれぞれ1つの組合せデータ測定信号Si を発生
するものとする。各々の連結チャネルiに対するz方向
の信号分布は次式に従って推定される。
【0025】
【数5】
【0026】Si は連結チャネルiから得られた(例え
ば伝送された)信号であり、SAiは検出器行Aに対する
チャネルiから得られた非連結検出器セル信号であり、
Biは検出器行Bに対するチャネルiから得られた非連
結検出器セル信号であり、S′ Aiは検出器行Aに対する
チャネルiにおける推定された連結検出器セル信号であ
り、S′Biは検出器行Bに対するチャネルiにおける推
定された連結検出器セル信号である。
【0027】従って、連結チャネルC2 、C4 、C6
8 、C10、C12、C14、C16、C 18、C20、C22およ
びC24の各々の行Aに対するデータ測定信号推定値S′
Ai並びに各々の行Bに対するデータ測定信号推定値S′
Biが取得される。上述の補間は一次補間であるが、他の
次数の補間を使用してもよい。例えば、二次またはそれ
より高い次数の補間を使用することが出来る。高次の補
間は各々のデータ信号測定値の高周波数成分を保存し、
これは推定信号測定値に寄与すると信じられる。
【0028】信号推定値S′AiおよびS′Biは次いで発
生された非連結チャネルのデータ測定信号と共に使用さ
れて、イメージング対象の画像が作成される。具体的に
述べると、信号推定値S′Ai並びに非連結チャネル
1 、C3 、C5 、C7 、C9 、C11、C13、C15、C
17、C19、C21、C23およびC25の行A内の検出器セル
52によって発生されたデータ測定信号が処理されて、
検出器セル52の行Aに対する画像スライスが作成され
る。同様に、信号推定値S′Bi並びに非連結チャネルC
1 、C3 、C5 、C7 、C9 、C11、C13、C15
17、C19、C21、C23およびC25の行B内の検出器セ
ル52によって発生されたデータ測定信号が処理され
て、検出器セル52の行Bに対する画像スライスが作成
される。信号推定値およびデータ測定信号の処理は、例
えばフィルタ補正逆投影法に従って行ってよい。
【0029】1つの特定の例として、連結チャネルC2
に対するz方向すなわち行Aおよび行Bでの信号分布
は、非連結チャネルC1 およびC3 の検出器セル52に
よって得られた別々のデータ測定信号に従って決定され
る。具体的に述べると、非連結チャネルC1 およびC3
の行A内の検出器セル52によって発生されたデータ測
定信号の各々が、連結チャネルC2 の行A内の検出器セ
ル52における別個のデータ測定信号を推定するのに寄
与する。同様に、非連結チャネルC1 およびC3の行B
内の検出器セル52によって得られる信号測定値の各々
が、連結チャネルC2 の行B内の検出器セル52におけ
る別個のデータ測定信号を推定するのに寄与する。
【0030】連結チャネルの信号の推定はCTシステム
10の較正の後で行うことが出来る。例えば、信号推定
はビーム・ハードニング後に行うことが出来る。上述の
検出器アレー50および連結チャネル信号推定は、2重
スライスらせん画像再構成におけるデータ伝送速度を低
減し、また単一スライス・システムに対して検出器セル
の行を追加するのを容易にする。具体的に述べると、前
にも述べたように、検出器アレー50の検出器セル52
は、25チャネルを持つ2重スライス・システムで通常
発生される50個のデータ測定信号よりもむしろ、38
個のデータ測定信号しか発生しない。従って、上記の2
重スライス・システムの場合、DAS32は単に単一ス
ライス・システムでサンプリングされるデータの量の
1.5倍のデータをサンプリングすればよい。更に、上
記のような2重スライス・システムは画像品質を大幅に
損なうことはないと信じられる。
【0031】上述の連結チャネルC2 、C4 、C6 、C
8 、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22および
24の各々は2つの検出器セル52を含んでいる。しか
し、この実施態様は例として示したものに過ぎず、本発
明を制限するものではない。例えば、連結チャネル
2 、C4 、C6 、C8 、C10、C12、C14、C16、C
18、C20、C22およびC24の各々は、z方向の長さが非
連結検出器セル52の長さのほぼ2倍である1つの細長
の検出器セルで構成することが出来る。この実施態様で
は、各々の細長の(すなわち連結)検出器セルは1つの
データ測定信号Siを発生し、このような信号のz方向
の分布は上述したように推定することが出来る。
【0032】上記の実施態様は2重スライス・システム
内に複数の連結チャネルを含んでいるが、この構成に種
々の変形があることが理解されたい。例えば、連結チャ
ネルを12個より少なくしてもよいし、12個より多く
してもよい。同様に、一つ置きの連結するよりも、2つ
置きまたは3つ置きに連結チャネルを設けてもよい。ま
た、このような連結を、4スライス・システムまたはそ
の他の多重スライス・システムに対して行ってもよい。
また、2つ以上置きのチャネルを連結してもよい。
【0033】図4は本発明の別の実施態様による2重ス
ライス・システムの検出器アレー60を示す。検出器ア
レー60は、24チャネルC1 乃至C24に構成された2
つの行AおよびBの検出器セル62を含む。隣接のチャ
ネルC2 およびC3 、C5 およびC6 、C8 および
9 、C11およびC12、C14およびC15、C17およびC
18、C20およびC21、C23およびC24内の検出器セル6
2はそれぞれ連結されており、従ってこのような各々の
チャネルは唯一つの組合せデータ測定信号を発生する。
しかし、残りのチャネルC1 、C4 、C10、C13
16、C19およびC22内の検出器セル62は連結されて
いず、従って別々のデータ測定信号を発生する。これに
より、走査の際、2重スライス・システムの検出器アレ
ー60の検出器セル62は、24チャネルの2重スライ
ス・システムで通常得られる48個のデータ測定信号よ
りもむしろ、32個のデータ測定信号しか発生しない。
更に、2重スライス・システムの検出器アレー60は、
24チャネルの単一スライス・システムよりも8個しか
余分のデータ測定信号を発生しない。従って、DAS3
2は単一スライス・システムでサンプリングされるデー
タ量の4/3倍のデータをサンプリングしさえすればよ
い。各々の連結チャネルC2 、C3 、C5 、C6
8 、C9 、C11、C12、C14、C15、C17、C18、C
20、C21、C23およびC24に対するz方向の信号分布は
前記の式(1)および(2)に従って推定することが出
来る。
【0034】上述のしたように、チャネルの連結は、既
知のシステムに大幅な変更を行うことなく、CTシステ
ムに検出器セルの行を追加するのを容易にする。例え
ば、24チャネルの単一スライス・システムに第2の行
の24個の検出器セルを追加したとき、DASは8個の
余分な信号をサンプリングするように構成するだけで済
む。更に、チャネル連結を使用すると、従来の4スライ
ス・システムに、DASやスリップリングを変更さえも
せずに第5行の検出器セルを追加することが出来る。
【0035】上述の実施態様は2重スライス・システム
に関するものであったが、他の多重スライス・スキャナ
にも使用することが出来る。例えば、4スライス・スキ
ャナ内の多数のチャネルを連結チャネルとすることがで
きる。同様に、単一スライス・システムに第2の行の検
出器セルを追加するよりはむしろ、チャネルの連結は、
(n−1)スライスのシステムにn番目の行の検出器セ
ルを追加するために用いることが出来る。
【0036】本発明の種々の実施態様についての以上の
説明から明らかなように、本発明の目的が達成される。
本発明を詳細に説明し例示してきたが、これらは例とし
てしたものに過ぎず、限定するものではない。たとえ
ば、ここに説明したCTシステムはX線源および検出器
がガントリと共に回転する「第三世代」のシステムであ
るが、リング状の不動の検出器およびガントリと共に回
転するX線源を持つ「第四世代」のシステムのような他
の種々のシステムに使用してもよい。同様に、2重スラ
イス・システムに関連して説明を行ったが、本発明のよ
る信号推定は他のスライス・スキャナに関しても使用す
ることが出来る。更に、ここに説明した信号推定は簡単
な一次補間を用いたが、z方向の信号分布を高次の補間
により推定してもよい。従って、本発明の趣旨と範囲は
特許請求の範囲によって限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】CTイメージング・システムの絵画的斜視図で
ある。
【図2】図1に示されるシステムの概略ブロック図であ
る。
【図3】本発明の一実施態様による2スライス検出器ア
レーの概略構成図である。
【図4】本発明の別の実施態様による2スライス検出器
アレーの概略構成図である。
【符号の説明】
10 コンピュータ断層撮影イメージング・システム 14 X線源 18 検出器アレー 20 検出器 22 イメージング対象 50、60 検出器アレー 52、62 検出器セル

Claims (19)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 多重スライス走査でイメージング対象の
    断層撮影画像を作成するためのデータ測定値信号を得る
    ためのシステムであって、 少なくとも1つの連結検出器セル・チャネルおよび少な
    くとも1つの非連結検出器セル・チャネルを含む検出器
    アレーを有し、 前記連結検出器セル・チャネルが、1つのデータ測定信
    号を供給するように構成された少なくとも1つの検出器
    セルを有し、 前記非連結検出器セル・チャネルが、少なくとも2つの
    データ測定信号を供給するように構成された少なくとも
    2つの検出器セルを有していること、を特徴とするシス
    テム。
  2. 【請求項2】 前記検出器アレーが少なくとも2行の検
    出器セルを有し、前記連結検出器セル・チャネルが少な
    くとも2つの連結された検出器セルで構成されている請
    求項1記載のシステム。
  3. 【請求項3】 更に、少なくとも2つの隣接した連結検
    出器セル・チャネルを含んでいる請求項2記載のシステ
    ム。
  4. 【請求項4】 前記連結検出器セル・チャネルがそれぞ
    れの前記非連結検出器セル・チャネルの間に配置されて
    いる請求項2記載のシステム。
  5. 【請求項5】 更に、少なくとも2つの非連結検出器セ
    ル・チャネルを含み、前記連結検出器セル・チャネルが
    該非連結検出器セル・チャネルの間に配置されている請
    求項2記載のシステム。
  6. 【請求項6】 前記連結検出器セル・チャネルに対する
    z方向の信号分布を決定する手段を含んでいる請求項1
    記載のシステム。
  7. 【請求項7】 前記z方向の信号分布が次式に従って決
    定され、 【数1】 i は連結チャネルiから得られた信号であり、SAi
    検出器行Aに対するチャネルiから得られた非連結検出
    器セル信号であり、SBiは検出器行Bに対するチャネル
    iから得られた非連結検出器セル信号であり、S′Ai
    検出器行Aに対するチャネルiにおける推定された連結
    検出器セル信号であり、S′Biは検出器行Bに対するチ
    ャネルiにおける推定された連結検出器セル信号である
    請求項6記載のシステム。
  8. 【請求項8】 前記連結検出器セル・チャネルが1つの
    検出器セルで構成されている請求項1記載のシステム。
  9. 【請求項9】 前記連結検出器セル・チャネルがそれぞ
    れの前記非連結検出器セル・チャネルの間に配置されて
    いる請求項8記載のシステム。
  10. 【請求項10】 前記連結検出器セル・チャネルに対す
    るz方向の信号分布を決定する手段を含んでいる請求項
    8記載のシステム。
  11. 【請求項11】 前記z方向の信号分布が次式に従って
    決定され、 【数2】 i は連結チャネルiから得られた信号であり、SAi
    検出器行Aに対するチャネルiから得られた非連結検出
    器セル信号であり、SBiは検出器行Bに対するチャネル
    iから得られた非連結検出器セル信号であり、S′Ai
    検出器行Aに対するチャネルiにおける推定された連結
    検出器セル信号であり、S′Biは検出器行Bに対するチ
    ャネルiにおける推定された連結検出器セル信号である
    請求項10記載のシステム。
  12. 【請求項12】 多重スライス・コンピュータ断層撮影
    システム用の検出器アレーであって、 少なくとも1つの連結検出器セル・チャネルおよび少な
    くとも1つの非連結検出器セル・チャネルを含み、前記
    連結検出器セル・チャネルが少なくとも1つの検出器セ
    ルでを有し、前記非連結検出器セル・チャネルが少なく
    とも2つの検出器セルを有していること、を特徴とする
    検出器アレー。
  13. 【請求項13】 前記連結検出器セル・チャネルが1つ
    の検出器セルで構成されている請求項12記載の検出器
    アレー。
  14. 【請求項14】 更に、少なくとも2行の検出器セルを
    有し、前記連結検出器セル・チャネルが少なくとも2つ
    の連結された検出器セルで構成されている請求項12記
    載の検出器アレー。
  15. 【請求項15】 少なくとも2つのチャネルを持つ検出
    器アレーを含む多重スライス・コンピュータ断層撮影シ
    ステムでデータ測定値信号を得るための方法であって、 前記検出器アレーの少なくとも1つの連結チャネルから
    1つの信号を得るステップ、および前記連結チャネルに
    対するz方向の信号分布を決定するステップを含んでい
    ることを特徴とする方法。
  16. 【請求項16】 前記の各々のチャネルが少なくとも2
    つの検出器セルを含み、前記の少なくとも1つの連結チ
    ャネルから1つの信号を得るステップが、該1つの連結
    チャネルの検出器セルの出力を加算するステップを含ん
    でいる請求項15記載の方法。
  17. 【請求項17】 前記連結チャネルが1つの検出器セル
    で構成され、該検出器セルのz方向の長さが、複数の検
    出器セルによって構成された他のチャネルのz方向の長
    さにほぼ等しく、前記の少なくとも1つの連結チャネル
    から1つの信号を得るステップが、該1つの検出器セル
    からの出力信号を得ることより成る請求項15記載の方
    法。
  18. 【請求項18】 前記の各々のチャネルが少なくとも2
    つの検出器セルを含み、前記の少なくとも1つの連結チ
    ャネルから1つの信号を得るステップが、1つ置きのチ
    ャネルでそのチャネルの検出器セルの出力を加算するこ
    とにより、該1つ置きのチャネルからそれぞれ1つの信
    号供給するステップで構成されている請求項15記載の
    方法。
  19. 【請求項19】 前記の連結チャネルに対するz方向の
    信号分布の決定が次式に従って行われ、 【数3】 i は連結チャネルiから得られた信号であり、SAi
    検出器行Aに対するチャネルiから得られた非連結検出
    器セル信号であり、SBiは検出器行Bに対するチャネル
    iから得られた非連結検出器セル信号であり、S′Ai
    検出器行Aに対するチャネルiにおける推定された連結
    検出器セル信号であり、S′Biは検出器行Bに対するチ
    ャネルiにおける推定された連結検出器セル信号である
    請求項15記載の方法。
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