KR102139668B1 - 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법 - Google Patents

단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR102139668B1
KR102139668B1 KR1020160081108A KR20160081108A KR102139668B1 KR 102139668 B1 KR102139668 B1 KR 102139668B1 KR 1020160081108 A KR1020160081108 A KR 1020160081108A KR 20160081108 A KR20160081108 A KR 20160081108A KR 102139668 B1 KR102139668 B1 KR 102139668B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
image
tomography
information
target
motion
Prior art date
Application number
KR1020160081108A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20160087784A (ko
Inventor
이경용
나종범
김승언
토시히로 리후
이종현
안일준
장용진
최병선
Original Assignee
삼성전자주식회사
한국과학기술원
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 삼성전자주식회사, 한국과학기술원 filed Critical 삼성전자주식회사
Publication of KR20160087784A publication Critical patent/KR20160087784A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102139668B1 publication Critical patent/KR102139668B1/ko

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
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computed tomography [CT]
    • A61B6/037Emission tomography
    • 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
    • A61B6/52Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/5205Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of raw data to produce diagnostic data
    • 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
    • A61B6/52Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/5258Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving detection or reduction of artifacts or noise
    • A61B6/5264Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving detection or reduction of artifacts or noise due to motion
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T11/002D [Two Dimensional] image generation
    • G06T11/003Reconstruction from projections, e.g. tomography
    • G06T11/006Inverse problem, transformation from projection-space into object-space, e.g. transform methods, back-projection, algebraic methods
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2207/00Indexing scheme for image analysis or image enhancement
    • G06T2207/10Image acquisition modality
    • G06T2207/10072Tomographic images
    • G06T2207/10081Computed x-ray tomography [CT]
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2207/00Indexing scheme for image analysis or image enhancement
    • G06T2207/20Special algorithmic details
    • G06T2207/20212Image combination
    • G06T2207/20221Image fusion; Image merging
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2207/00Indexing scheme for image analysis or image enhancement
    • G06T2207/30Subject of image; Context of image processing
    • G06T2207/30004Biomedical image processing
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2211/00Image generation
    • G06T2211/40Computed tomography
    • G06T2211/412Dynamic
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2211/00Image generation
    • G06T2211/40Computed tomography
    • G06T2211/421Filtered back projection [FBP]

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

움직이는 대상체를 단층 촬영하여 제1 시점에 대응되는 제1 각도 구간 및 제2 시점에 대응되며 상기 제1 각도 구간과 마주보는 제2 각도 구간 각각에서 획득된 데이터를 이용하여 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 획득하고, 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 이용하여 상기 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득하는 데이터 획득부, 및 상기 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 상기 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원하는 영상 복원부를 포함하는 단층 촬영 장치가 개시된다.

Description

단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법{ TOMOGRAPHY APPARATUS AND METHOD FOR RECONSTRUCTING A TOMOGRAPHY IMAGE THEREOF}
본원 발명은 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법에 관한 것이다.
의료 영상 장치는 대상체의 내부 구조를 영상으로 획득하기 위한 장비이다. 의료 영상 처리 장치는 비침습 검사 장치로서, 신체 내의 구조적 세부사항, 내부 조직 및 유체의 흐름 등을 촬영 및 처리하여 사용자에게 보여준다. 의사 등의 사용자는 의료 영상 처리 장치에서 출력되는 의료 영상을 이용하여 환자의 건강 상태 및 질병을 진단할 수 있다.
환자에게 엑스레이를 조사하여 대상체를 촬영하기 위한 장치로는 대표적으로 컴퓨터 단층 촬영(CT: Computed Tomography) 장치가 있다.
의료 영상 처리 장치 중 단층 촬영 장치인 컴퓨터 단층 촬영(CT) 장치는 대상체에 대한 단면 영상을 제공할 수 있고, 일반적인 엑스레이 장치에 비하여 대상체의 내부 구조(예컨대, 신장, 폐 등의 장기 등)가 겹치지 않게 표현할 수 있다는 장점이 있어서, 질병의 정밀한 진단을 위하여 널리 이용된다. 이하에서는 단층 촬영 장치에 의해서 획득된 의료 영상을 단층 영상이라 한다.
단층 영상을 획득하는데 있어서, 단층 촬영 장치를 이용하여 대상체에 대한 단층 촬영을 수행하여, 로 데이터(raw data)를 획득한다. 그리고, 획득된 로 데이터를 이용하여 단층 영상을 복원(reconstruction)하게 된다. 여기서, 로 데이터는 엑스레이를 대상체로 조사(projection)하여 획득된 프로젝션 데이터(projection data) 또는 프로젝션 데이터의 집합인 사이노그램(sinogram)이 될 수 있다.
예를 들어, 단층 영상을 획득하기 위해서는 단층 촬영으로 획득된 사이노그램을 이용하여 영상 재구성의 동작을 수행하여야 한다. 단층 영상의 복원 동작은 이하에서 도 1을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 CT 영상 촬영 및 복원 동작을 설명하기 위한 도면이다.
구체적으로, 도 1의 (a)는 대상체(25)를 중심으로 회전하며 CT 촬영을 수행하고, 그에 대응되는 로 데이터를 획득하는 컴퓨터 단층 촬영 장치의 CT 촬영 동작을 설명하기 위한 도면이다. 그리고, 도 1의 (b)는 CT 촬영에 의해서 획득된 사이노그램 및 복원 CT 영상을 설명하기 위한 도면이다.
컴퓨터 단층 촬영 장치는 엑스레이(X-ray)를 생성하여 대상체로 조사하고, 대상체를 통과한 엑스레이를 엑스레이 검출부(detector)(미도시)에서 감지한다. 그리고 엑스레이 검출부(미도시)는 감지된 엑스레이에 대응되는 로 데이터를 생성한다.
구체적으로, 도 1의 (a)를 참조하면, 컴퓨터 단층 촬영 장치에 포함되는 X-ray 생성부(20)는 대상체(25)로 엑스레이를 조사한다. 컴퓨터 단층 촬영 장치가 CT 촬영을 하는데 있어서, X-ray 생성부(20)는 대상체를 중심으로 회전하며, 회전된 각도에 대응되는 복수개의 로 데이터(30, 31, 32)를 획득한다. 구체적으로, P1 위치에서 대상체로 인가된 엑스레이를 감지하여 제1 로 데이터(30)를 획득하고, P2 위치에서 대상체로 인가된 스레이를 감지하여 제2 로 데이터(31)를 획득한다. 그리고, P3 위치에서 대상체로 인가된 엑스레이를 감지하여 제3 로 데이터(32)를 획득한다. 여기서, 로 데이터는 프로젝션 데이터(projection data)가 될 수 있다.
하나의 단면 CT 영상을 생성하기 위해서는 X-ray 생성부(20)가 최소 180 도 이상 회전하며 CT 촬영을 수행하여야 한다.
도 1의 (b)를 참조하면, 도 1의 (a)에서 설명한 바와 같이 X-ray 생성부(20)를 소정의 각도 간격마다 이동시켜가며 획득된 복수개의 프로젝션 데이터들(30, 31, 32)을 조합하여 하나의 사이노그램(sinogram)(40)을 획득할 수 있다. 사이노그램(40)은 X-ray 생성부(20)가 한주기 회전하며 CT 촬영을 하여 획득된 사이노그램으로, 한주기 회전에 대응되는 사이노그램(40)은 하나의 단면 CT 영상의 생성에 이용될 수 있다. 한주기 회전은 CT 시스템의 사양에 따라서 대략 반바퀴 이상 또는 한바퀴 이상이 될 수 있다.
그리고, 사이노그램(40)을 필터링한 후에 역투영(Filtered back-projection)하여 CT 영상(50)을 복원한다.
일반적으로, X-ray 생성부(20)가 반바퀴 회전하는데 0.2 초 전후의 시간이 소요된다.
CT 촬영의 대상이 되는 대상체가 움직이는 경우, 한주기 동안에도 대상체의 움직임이 발생하게 되며, 이러한 대상체의 움직임으로 인하여, CT 영상을 복원(reconstruction)하는데 있어서 움직임 아티팩트(motion artifact)가 발생하게 된다.
도 2는 복원된 CT 영상에 존재하는 움직임 아티팩트를 설명하기 위한 도면이다. 도 2에서는 대상체를 중심으로 360도 이상 회전하여 획득한 로 데이터를 이용하여 영상 복원을 수행하는 전체 복원 (full reconstruction) 방식을 적용하여 획득된 CT 영상이 도시된다.
도 2를 참조하면, 움직임 아티팩트가 발생되는 경우 복원된 CT영상(200)에 있어서, 대상체(210)의 최외곽 경계(edge)(220)가 선명하지 못하고 중첩적으로 표시되며, CT 영상(200) 내에 대상체의 움직임으로 인하여 내부 경계(230)가 블러링(blurring)되어 표시된다.
이러한 CT 영상 내의 움직임 아티팩트는 CT 영상의 화질을 저하시켜 의사 등의 사용자가 영상을 판독하여 질병을 진단하는데 있어서, 판독 및 진단의 정확성을 저하시킨다.
따라서, 움직이는 대상체를 CT 촬영하는 경우, 움직임 아티팩트가 최소화된 CT 영상을 복원하는 것이 무엇보다 중요하다.
본원 발명은 복원된 단층 영상 내에 발생할 수 있는 움직임 아티팩트를 감소시킬 수 있는 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법의 제공을 목적으로 한다.
또한, 본원 발명은 인체에 조사되는 방사선량을 최소화하면서 움직임 아티팩트가 감소된 단층 영상을 복원할 수 있는 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법의 제공을 목적으로 한다.
본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 움직이는 대상체를 단층 촬영하여 제1 시점에 대응되는 제1 각도 구간 및 제2 시점에 대응되며 상기 제1 각도 구간과 마주보는 제2 각도 구간 각각에서 획득된 데이터를 이용하여 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 획득하고, 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 이용하여 상기 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득하는 데이터 획득부; 및 상기 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 상기 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원하는 영상 복원부를 포함한다.
또한, 상기 제1 각도 구간 및 상기 제2 각도 구간 각각은 180도 미만의 값을 가질 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상만을 비교하여 획득할 수 있다.
또한, 상기 제1 영상과 상기 제2 영상에서는 영상 내에 포함되는 상기 대상체의 크기, 위치 및 형태 중 적어도 하나가 상이할 수 있다.
또한, 상기 목표 영상에 있어서, 상기 목표 시점에 따라서 상기 목표 영상 내에 포함되는 상기 대상체의 움직임 보정 정도가 달라질 수 있다.
또한, 상기 목표 영상은 상기 목표 시점이 상기 제1 각도 구간과 상기 제2 각도 구간의 중간 각도에 대응될 때, 상기 중간 각도에 대응되지 않는 시점에 비하여 상기 대상체의 움직임 보정이 더 잘 될 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 대상체를 형성하는 표면(surface)의 움직임 량을 나타내는 정보가 될 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 제1 영상과 상기 제2 영상 간의 움직임 벡터장(Motion Vector Field)에 대응되 정보로, 각 시간 시점에 대응되는 상기 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량을 나타내는 정보가 될 수 있다.
또한, 상기 움직임 벡터장은 비강체정합(non-rigid registration)을 이용하여 측정할 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 움직임 벡터장에 대응되는 상기 움직임량과 상기 시간 시점은 선형적인 관계를 가질 수 있다.
또한, 상기 데이터 획득부는 1회전 미만인 한주기 각도 구간에서 단층 촬영하여 획득된 로 데이터를 이용하여 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 획득하며, 상기 제1 각도 구간 및 상기 제2 각도 구간은 각각 상기 한 주기 각도 구간의 시작 구간 및 끝 구간이 될 수 있다.
또한, 상기 영상 복원부는 1회전 미만으로 회전하며 단층 촬영하여 획득된 로 데이터인 복수개의 뷰(view)에 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터를 이용하여, 상기 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상에서 이미징되는 상기 대상체의 표면의 모든 방향으로의 움직임 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 영상 복원부는 상기 제1 정보에 근거하여 상기 목표시점에서의 상기 대상체의 움직임량을 예측하고, 예측된 움직임량에 근거하여 상기 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 상기 영상 복원부는 상기 제1 정보에 근거하여, 상기 대상체의 일부를 나타내는 복수개의 부분 영상들을 와핑 시켜 상기 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 상기 영상 복원부는 상기 대상체를 이미징하기 위한 이미지 격자(image grid)를 상기 제1 정보에 근거하여 와핑(warping)시키고, 상기 와핑된 이미지 격자를 이용하여 상기 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 상기 영상 복원부는 역투영 과정에서, 상기 단층 촬영으로 획득된 데이터에 대응되는 픽셀을 상기 제1 정보에 근거하여 와핑시켜 상기 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 상기 영상 복원부는 상기 제1 정보에 근거하여, 상기 대상체를 나타내는 복셀의 중심을 와핑하고, 상기 와핑된 복셀의 위치를 기준으로 역투영 동작을 수행하여 상기 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 상기 제1 정보를 설정하기 위한 사용자 인터페이스 화면을 통하여, 상기 제1 정보에 있어서 상기 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계를 입력받는 사용자 인터페이스 부를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 데이터 획득부는 상기 관계에 근거하여 상기 제1 정보를 획득할 수 있다.
또한, 상기 데이터 획득부는 리비닝(rebinning)된 평행 빔을 이용하는 절반 복원(half reconstruction) 방식에 따라서 180 도 + 추가 각도 구간에서 상기 단층 촬영을 수행할 수 있다.
또한, 상기 데이터 획득부는 180 도 + 추가 각도 구간에 해당하는 프로젝션 데이터를 획득하며, 상기 추가 각도는 대략 30 내지 70도 값을 가질 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 상기 목표 시점을 설정하기 위한 메뉴를 포함하는 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이하는 디스플레이 부를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 상기 제1 정보, 상기 목표 시점, 상기 목표 영상 및 상기 제1 정보를 설정하기 위한 사용자 인터페이스 화면 중 적어도 하나를 포함하는 화면을 디스플레이하는 디스플레이부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 데이터 획득부는 상기 대상체를 중심으로 한주기 각도구간인 180도 + 추가각도에 대응하는 프로젝션 데이터를 획득할 때, 상기 한주기의 각도 구간 중 처음의 추가 각도 구간에 포함되는 상기 제1 각도 구간 및 제3 각도 구간 각각에서 상기 제1 영상 및 제3 영상을 획득하고, 상기 한주기 각도 구간 중 마지막의 추가 각도 구간에 포함되는 상기 제2 각도 구간 및 제4 각도 구간 각각에서 상기 제2 영상 및 제4 영상을 획득하며, 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상 간의 움직임 량 및 상기 제3 영상 및 상기 제4 영상 간의 움직임 량에 근거하여, 상기 제1 정보를 획득할 수 있다.
또한, 상기 데이터 획득부는 축상 스캔 방식 및 나선형 스캔 방식 중 적어도 하나에 따라서 상기 단층 촬영을 수행하여, 상기 제1 영상, 상기 제2 영상 및 상기 목표 영상 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 의료 영상을 디스플레이하는 디스플레이 부; 및 상기 의료 영상의 관심 영역으로 설정받는 사용자 인터페이스 부를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 데이터 획득부는 상기 관심 영역에 포함되는 적어도 하나의 표면을 추출하고, 상기 추출된 표면의 방향에 근거하여 상기 제1 각도 구간, 상기 제2 각도 구간, 한주기 각도 구간의 시작 지점, 한주기 각도 구간의 끝 지점, 및 상기 목표 시점 중 적어도 하나를 설정하며, 상기 설정에 대응되는 상기 제1 각도 구간 및 상기 제2 각도 구간 각각에서 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 획득하며, 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 이용하여 상기 대상체의 움직임 량을 나타내는 상기 제1 정보를 획득할 수 있다.
또한, 상기 데이터 획득부는 상기 대상체의 움직임 방향을 고려하여, 상기 제1 각도 구간, 제2 각도구간, 상기 제1 시점, 상기 제2 시점, 한주기 각도 구간의 시작 지점, 한주기 각도 구간의 끝 지점, 및 상기 목표 시점 중 적어도 하나를 설정할 수 있다.
또한, 상기 대상체는 심장, 복부, 자궁, 뇌, 유방 및 간 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 대상체는 표면(surface)에 의해 표현되는 심장을 포함하며, 상기 심장은 소정 영역 내 서로 다른 밝기 값을 가지는 적어도 하나의 조직을 포함할 수 있다.
또한, 데이터 획득부는 축상 스캔 방식 및 나선형 스캔 방식 중 적어도 하나에 따라서 상기 단층 촬영을 수행할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 움직이는 대상체를 단층 촬영하여, 상기 대상체를 형성하는 표면의 동일한 부분을 나타내며 제1 시점 및 제2 시점에 각각 대응되는 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 획득하고, 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 이용해서 상기 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보를 획득하는 데이터 획득부; 및 상기 제1 정보를 이용하여 목표 영상을 복원하는 영상 복원부를 포함한다.
또한, 상기 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상 각각은 180도 미만인 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간에서 획득된 데이터를 이용하여 복원된 부분 영상이 될 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상만을 비교하여 획득될 수 있다.
또한, 상기 제1 영상과 상기 제2 영상은 영상 내에 포함되는 상기 대상체의 크기, 위치 및 형태 중 적어도 하나가 상이할 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 제1 영상과 상기 제2 영상 간의 움직임 벡터장(Motion Vector Field)에 대응되는 정보로, 각 시간 시점에 대응되는 상기 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량을 나타내는 정보가 될 수 있다.
또한, 상기 데이터 획득부는 1회전 미만인 한주기 각도 구간에서 상기 단층 촬영하며, 상기 제1 시점은 상기 한주기 각도 구간의 시작 구간에 대응되며 상기 제2 시점은 상기 한주기 각도 구간의 끝 구간에 대응될 수 있다.
또한, 상기 영상 복원부는 상기 제1 정보에 근거하여, 상기 제1 시점과 상기 제2 시점 사이의 목표 시점에서의 상기 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 상기 목표 영상에 있어서, 상기 목표 시점에 따라서 상기 목표 영상 내에 포함되는 상기 대상체의 움직임 보정 정도가 달라질 수 있다.
또한, 상기 목표 영상은 상기 목표 시점이 상기 제1 각도 구간과 상기 제2 각도 구간의 중간 각도에 대응될 때, 상기 중간 각도에 대응되지 않는 시점에 비하여 상기 대상체의 움직임 보정이 더 잘 될 수 있다.
또한, 상기 데이터 획득부는 1회전 미만으로 회전하며 단층 촬영하여 획득된 로 데이터인 복수개의 뷰(view)에 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터를 이용하여, 상기 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 제1 시점 내지 상기 제2 시점 동안에 상기 대상체의 표면(surface)의 움직임 량을 나타내는 정보가 될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법은 움직이는 대상체를 단층 촬영하여 제1 시점에 대응되는 제1 각도 구간 및 제2 시점에 대응되며 상기 제1 각도 구간과 마주보는 제2 각도 구간 각각에서 획득된 데이터를 이용하여, 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는 단계; 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 이용하여, 시간 시점에서 상기 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득하는 단계; 및 상기 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 상기 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원하는 단계를 포함한다.
또한, 상기 제1 각도 구간 및 상기 제2 각도 구간 각각은 180도 미만이 될 수 있다.
또한, 상기 제1 정보를 획득하는 단계는 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상만을 비교하여 상기 제1 정보를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 영상과 상기 제2 영상에 있어서, 영상 내에 포함되는 상기 대상체의 크기, 위치 및 형태 중 적어도 하나가 상이할 수 있다.
또한, 상기 목표 영상에 있어서, 상기 목표 시점에 따라서 상기 목표 영상 내에 포함되는 상기 대상체의 움직임 보정 정도가 달라질 수 있다.
또한, 상기 목표 영상은 상기 목표 시점이 상기 제1 각도 구간과 상기 제2 각도 구간의 중간 각도에 대응될 때, 상기 중간 각도에 대응되지 않는 시점에 비하여 상기 대상체의 움직임 보정이 더 잘 될 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량을 나타내는 정보가 될 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 제1 영상과 상기 제2 영상 간의 움직임 벡터장(Motion Vector Field)에 대응되는 정보로, 각 시간 시점에 대응되는 상기 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량을 나타내는 정보가 될 수 있다.
또한, 상기 움직임 벡터장은 비강체정합(non-rigid registration)을 이용하여 측정될 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 움직임 벡터장에 대응되는 상기 움직임량과 상기 시간 시점은 선형적인 관계를 가질 수 있다.
또한, 상기 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는 단계는 1회전 미만인 한주기 각도 구간에서 단층 촬영하여 획득된 로 데이터를 이용하여 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 획득하는 단계를 포함하며, 상기 제1 각도 구간 및 상기 제2 각도 구간은 각각 상기 한 주기 각도 구간의 시작 구간 및 끝 구간이 될 수 있다.
또한, 상기 목표 영상을 복원하는 단계는 1회전 미만으로 회전하며 단층 촬영하여 획득된 로 데이터인 복수개의 뷰(view)에 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터를 이용하여, 상기 목표 영상을 복원하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상에서 이미징되는 상기 대상체의 표면의 모든 방향으로의 움직임 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 목표 영상을 복원하는 단계는 상기 제1 정보에 근거하여 상기 목표시점에서의 상기 대상체의 움직임량을 예측하고, 예측된 움직임량에 근거하여 상기 목표 영상을 복원하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 목표 영상을 복원하는 단계는 상기 제1 정보에 근거하여, 상기 대상체의 일부를 나타내는 복수개의 부분 영상들을 와핑 시켜 상기 목표 영상을 복원하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 목표 영상을 복원하는 단계는 상기 대상체를 이미징하기 위한 이미지 격자(image grid)를 상기 제1 정보에 근거하여 와핑(warping)시키고, 상기 와핑된 이미지 격자를 이용하여 상기 목표 영상을 복원하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 목표 영상을 복원하는 단계는 역투영 과정에서, 상기 CT 촬영으로 획득된 데이터에 대응되는 픽셀을 상기 제1 정보에 근거하여 와핑시켜 상기 목표 영상을 복원하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 목표 영상을 복원하는 단계는 상기 제1 정보에 근거하여, 상기 대상체를 나타내는 복셀의 중심을 와핑하고, 상기 와핑된 복셀의 위치를 기준으로 역투영 동작을 수행하여 상기 목표 영상을 복원하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법은 상기 제1 정보를 설정하기 위한 상기 사용자 인터페이스 화면을 통하여 상기 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계정보를 입력받는 단계를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 정보를 획득하는 단계는 상기 관계에 근거하여 상기 제1 정보를 획득할 수 있다.
또한, 상기 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는 단계는 리비닝(rebinning)된 평행 빔을 이용하는 절반 복원(half reconstruction) 방식에 따라서 180 도 + 추가 각도 구간에서 상기 단층 촬영을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 180 도 + 추가 각도 구간에 해당하는 프로젝션 데이터를 획득하는 단계를 더 포함하며, 상기 추가 각도는 대략 30 내지 70도 값을 가질 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법은 상기 목표 시점을 설정하기 위한 메뉴를 포함하는 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법은 상기 제1 정보, 상기 목표 시점, 상기 목표 영상 및 상기 제1 정보를 설정하기 위한 사용자 인터페이스 화면를 포함하는 화면을 디스플레이하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는 단계는 상기 대상체를 중심으로 한주기 각도구간인 180도 + 추가 각도에 대응하는 프로젝션 데이터를 획득할 때, 상기 한주기의 각도 구간 중 처음의 추가 각도 구간에 포함되는 상기 제1 각도 구간 및 제3 각도 구간 각각에서 상기 제1 영상 및 제3 영상을 획득하고, 상기 한주기 각도 구간 중 마지막의 추가 각도 구간에 포함되는 상기 제2 각도 구간 및 제4 각도 구간 각각에서 상기 제2 영상 및 제4 영상을 획득하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 정보를 획득하는 단계는 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상 간의 움직임 량 및 상기 제3 영상 및 상기 제4 영상 간의 움직임 량에 근거하여, 상기 제1 정보를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법은 의료 영상을 디스플레이하는 단계; 및 상기 의료 영상의 관심 영역으로 설정받는 단계를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는 단계는 상기 관심 영역에 포함되는 적어도 하나의 표면을 추출하고, 상기 추출된 표면의 방향에 근거하여 상기 제1 각도 구간, 상기 제2 각도 구간, 한주기 각도 구간의 시작 지점, 한주기 각도 구간의 끝 지점, 및 상기 목표 시점 중 적어도 하나를 중 적어도 하나를 설정하며, 상기 설정에 대응되는 상기 제1 각도 구간 및 상기 제2 각도 구간 각각에서 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법은 상기 대상체의 움직임 방향을 고려하여, 상기 제1 각도 구간, 제2 각도구간, 상기 제1 시점, 상기 제2 시점, 한주기 각도 구간의 시작 지점, 한주기 각도 구간의 끝 지점, 및 상기 목표 시점 중 적어도 하나를 설정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 대상체는 심장, 복부, 자궁, 뇌, 유방 및 간 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 대상체는 표면(surface)에 의해 표현되는 심장을 포함하며, 상기 심장은 소정 영역 내 서로 다른 밝기 값을 가지는 적어도 하나의 조직을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법은 움직이는 대상체를 단층 촬영하여, 상기 대상체를 형성하는 표면의 동일한 부분을 나타내며 제1 시점 및 제2 시점에 각각 대응되는 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는 단계; 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 이용해서 상기 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보를 획득하는 단계; 및 상기 제1 정보를 이용하여 목표 영상을 복원하는 단계를 포함한다.
또한, 상기 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상 각각은 180도 미만인 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간에서 획득된 데이터를 이용하여 복원된 부분 영상이 될 수 있다.
또한, 상기 제1 정보를 획득하는 단계는 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상만을 비교하여, 상기 제1 정보를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 영상과 상기 제2 영상은 영상 내에 포함되는 상기 대상체의 크기, 위치 및 형태 중 적어도 하나가 상이할 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 제1 영상과 상기 제2 영상 간의 움직임 벡터장(Motion Vector Field)에 대응되는 정보로, 각 시간 시점에 대응되는 상기 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량을 나타내는 정보가 될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법은 상기 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는 단계는 1회전 미만인 한주기 각도 구간에서 상기 단층 촬영하는 단계를 포함하며, 상기 제1 시점은 상기 한주기 각도 구간의 시작 구간에 대응되며 상기 제2 시점은 상기 한주기 각도 구간의 끝 구간에 대응될 수 있다.
또한, 상기 목표 영상을 복원하는 단계는 상기 제1 정보에 근거하여, 상기 제1 시점과 상기 제2 시점 사이의 목표 시점에서의 상기 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 목표 영상에 있어서, 상기 목표 시점에 따라서 상기 목표 영상 내에 포함되는 상기 대상체의 움직임 보정 정도가 달라질 수 있다.
또한, 상기 목표 영상은 상기 목표 시점이 상기 제1 각도 구간과 상기 제2 각도 구간의 중간 각도에 대응될 때, 상기 중간 각도에 대응되지 않는 시점에 비하여 상기 대상체의 움직임 보정이 더 잘 될 수 있다.
또한, 상기 목표 영상을 복원하는 단계는 1회전 미만으로 회전하며 단층 촬영하여 획득된 로 데이터인 복수개의 뷰(view)에 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터를 이용하여, 상기 목표 영상을 복원하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 정보는 상기 제1 시점 내지 상기 제2 시점 동안에 상기 대상체의 표면(surface)의 움직임 량을 나타내는 정보가 될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 움직이는 대상체를 단층 촬영하여 시작 각도 구간 및 상기 시작 각도 구간과 마주보는 끝 각도 구간 각각에서 획득된 데이터를 이용하여 부분 영상인 제1 부분 영상 및 제2 부분 영상을 획득하고, 상기 제1 부분 영상 및 상기 제2 부분 영상 간의 움직임 벡터장에 대응되는 상기 대상체의 표면의 움직임 량과 시간 간의 관계를 나타내는 제1 정보를 획득하는 데이터 획득부; 및 상기 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 상기 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원하는 영상 복원부를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 움직이는 대상체를 단층 촬영하여, 상기 대상체를 형성하는 표면의 동일한 부분을 나타내며 제1 시점 및 제2 시점에 각각 대응되는 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 획득하고, 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 이용해서 상기 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보를 획득하는 데이터 획득부; 및 상기 제1 정보에 근거하여, 절반 복원에 필요한 로 데이터 및 상기 로 데이터를 여과 역투영하여 획득한 영상 중 적어도 하나를 와핑하여, 목표 시점에서의 상기 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원하는 영상 복원부를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 대상체를 단층 촬영하여 제1 시점에 대응되는 제1 각도 구간 및 제2 시점에 대응되며 상기 제1 각도 구간과 마주보는 제2 각도 구간 각각에서 획득된 데이터를 이용하여 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 획득하고, 상기 단층 촬영 시 상기 대상체에서 발생하는 움직임에 대한 정보인 추가 정보를 획득하고, 상기 제1 영상, 상기 제2 영상 및 상기 추가 정보에 근거하여, 상기 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득하는 데이터 획득부; 및 상기 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 상기 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원하는 영상 복원부를 포함한다.
도 1은 CT 영상 촬영 및 복원 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 복원된 CT 영상에 존재하는 움직임 아티팩트를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 일반적인 CT 시스템(100)의 개략도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 CT 시스템(100)의 구조를 나타낸 도면이다.
도 5는 통신부의 구성을 도시하는 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치를 나타내는 블록도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치를 나타내는 블록도이다.
도 8은 절반 복원(half reconstruction)에 따른 단층 영상의 복원을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 단층 촬영에 적용되는 스캔 모드를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 대상체로 방출되는 엑스레이의 빔 형태를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치의 동작을 설명하기 위한 일 도면이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치의 동작을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 13은 대상체의 움직임을 설명하기 위한 일 도면이다.
도 14는 대상체의 움직임을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 15는 목표 영상을 복원하는 동작을 설명하기 위한 일 도면이다.
도 16은 목표 시점 설정을 설명하기 위한 일 도면이다.
도 17은 목표 시점 설정을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 18a는 움직이지 않는 대상체를 나타내는 목표 영상의 복원을 설명하기 위한 도면이다.
도 18b는 움직이는 대상체를 나타내는 목표 영상 복원 시 발생할 수 있는 움직임 아티팩트를 설명하기 위한 도면이다.
도 18c는 3차원 단층 영상으로 표현되는 대상체를 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 대상체의 움직임 량 측정을 설명하기 위한 일 도면이다.
도 20a는 목표 영상을 복원하는 동작을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 20b는 복원된 목표 영상을 나타내는 일 도면이다.
도 21a는 목표 영상을 복원하는 동작을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 21b는 복원된 목표 영상을 나타내는 일 도면이다.
도 22는 목표 영상을 복원하기 위해서 이용되는 와핑 동작을 설명하기 위한 일 도면이다.
도 23은 목표 영상을 복원하기 위해서 이용되는 와핑 동작을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 24는 목표 영상을 복원하는 동작을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 25는 복원된 목표 영상을 나타내는 일 도면이다.
도 26은 움직임 량 측정을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 27은 복원된 단층 영상 내에 존재하는 움직임 아티팩트를 설명하기 위한 일 도면이다.
도 28은 복원된 단층 영상 내에 존재하는 움직임 아티팩트를 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 29는 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 디스플레이되는 사용자 인터페이스 화면을 나타내는 일 도면이다.
도 30은 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 디스플레이되는 사용자 인터페이스 화면을 나타내는 다른 도면이다.
도 31은 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 디스플레이되는 사용자 인터페이스 화면을 나타내는 다른 도면이다.
도 32는 본 발명의 일 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법을 나타내는 플로우차트이다.
도 33은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법을 나타내는 플로우차트이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 발명에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에서 사용되는 "부"라는 용어는 소프트웨어, FPGA 또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, "부"는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 "부"는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로 코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 "부"들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 "부"들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 "부"들로 더 분리될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략한다.
본 명세서에서 "영상"은 이산적인 영상 요소들(예를 들어, 2차원 영상에 있어서의 픽셀들 및 3차원 영상에 있어서의 복셀들)로 구성된 다차원(multi-dimensional) 데이터를 의미할 수 있다. 예를 들어, 영상은 단층 촬영 장치에 의해 획득된 대상체의 의료 영상 등을 포함할 수 있다.
본 명세서에서 단층(Tomography) 영상이란, 단층 촬영 장치에서 대상체를 단층 촬영하여 획득된 영상으로, 엑스레이 등과 같은 광선을 대상체로 조사한 후 투영된 데이터를 이용하여 이미징된 영상을 의미할 수 있다. 구체적으로, "CT(Computed Tomography) 영상"란 대상체에 대한 적어도 하나의 축을 중심으로 회전하며 대상체를 촬영함으로써 획득된 복수개의 엑스레이 영상들의 합성 영상을 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "대상체(object)"는 사람 또는 동물, 또는 사람 또는 동물의 일부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 대상체는 간, 심장, 자궁, 뇌, 유방, 복부 등의 장기, 및 혈관 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, "대상체"는 팬텀(phantom)을 포함할 수도 있다. 팬텀은 생물의 밀도와 실효 원자 번호에 아주 근사한 부피를 갖는 물질을 의미하는 것으로, 신체와 유사한 성질을 갖는 구형(sphere)의 팬텀을 포함할 수 있다.
본 명세서에서 "사용자"는 의료 전문가로서 의사, 간호사, 임상 병리사, 의료 영상 전문가 등이 될 수 있으며, 의료 장치를 수리하는 기술자가 될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
CT 시스템 등과 같은 단층 촬영 시스템은 대상체에 대하여 단면 영상을 제공할 수 있으므로, 일반적인 X-ray 촬영 기기에 비하여 대상체의 내부 구조(예컨대, 신장, 폐 등의 장기 등)가 겹치지 않게 표현할 수 있다는 장점이 있다.
구체적으로, 단층 촬영 시스템(100)은 CT(computed Tomography) 장치, OCT(Optical Coherenc Tomography), 또는 PET(positron emission tomography)-CT 장치 등과 같은 모든 단층 촬영 장치들을 포함할 수 있다.
이하에서는, 단층 촬영 시스템(100)으로 CT 시스템을 예로 들어 설명한다.
CT 시스템은, 예를 들어, 2mm 두께 이하의 영상데이터를 초당 수십, 수백 회 획득하여 가공함으로써 대상체에 대하여 비교적 정확한 단면 영상을 제공할 수 있다. 종래에는 대상체의 가로 단면만으로 표현된다는 문제점이 있었지만, 다음과 같은 여러 가지 영상 재구성 기법의 등장에 의하여 극복되었다. 3차원 재구성 영상기법들로는 다음과 같은 기법들이 있다.
- SSD(Shade surface display): 초기 3차원 영상기법으로 일정 HU값을 가지는 복셀들만 나타내도록 하는 기법.
- MIP(maximum intensity projection)/MinIP(minimum intensity projection): 영상을 구성하는 복셀 중에서 가장 높은 또는 낮은 HU값을 가지는 것들만 나타내는 3D 기법.
- VR(volume rendering): 영상을 구성하는 복셀들을 관심영역별로 색 및 투과도를 조절할 수 있는 기법.
- 가상내시경(Virtual endoscopy): VR 또는 SSD 기법으로 재구성한 3차원 영상에서 내시경적 관찰이 가능한 기법.
- MPR(multi planar reformation): 다른 단면 영상으로 재구성하는 영상 기법. 사용자가 원하는 방향으로의 자유자제의 재구성이 가능하다.
- Editing: VR에서 관심부위를 보다 쉽게 관찰하도록 주변 복셀들을 정리하는 여러 가지 기법.
- VOI(voxel of interest): 선택 영역만을 VR로 표현하는 기법.
본 발명의 일 실시예에 따른 컴퓨터 단층촬영(CT) 시스템(100)은 첨부된 도 3을 참조하여 설명될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 CT 시스템(100)은 다양한 형태의 장치들을 포함할 수 있다.
도 3은 일반적인 CT 시스템(100)의 개략도이다. 도 3을 참조하면, CT 시스템(100)은 갠트리(102), 테이블(105), X-ray 생성부(106) 및 X-ray 검출부(108)를 포함할 수 있다.
갠트리(102)는 X-ray 생성부(106) 및 X-ray 검출부(108)를 포함할 수 있다.
대상체(10)는 테이블(105) 상에 위치될 수 있다.
테이블(105)은 CT 촬영 과정에서 소정의 방향(예컨대, 상, 하, 좌, 우 중 적어도 한 방향)으로 이동할 수 있다. 또한, 테이블(105)은 소정의 방향으로 소정의 각도만큼 기울어질 수 있거나(tilting) 또는 회전(rotating)될 수 있다.
또한, 갠트리(102)도 소정의 방향으로 소정의 각도만큼 기울어질 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 CT 시스템(100)의 구조를 나타낸 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 CT 시스템(100)은 갠트리(102), 테이블(105), 제어부(118), 저장부(124), 영상 처리부(126), 입력부(128), 디스플레이부(130), 통신부(132)를 포함할 수 있다.
전술한 바와 같이, 대상체(10)는 테이블(105) 상에 위치할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 테이블(105)은 소정의 방향(예컨대, 상, 하, 좌, 우 중 적어도 한 방향)으로 이동 가능하고, 제어부(118)에 의하여 움직임이 제어될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 갠트리(102)는 회전 프레임(104), X-ray 생성부(106), X-ray 검출부(108), 회전 구동부(110), 데이터 획득 회로(116), 데이터 송신부(120)을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 갠트리(102)는 소정의 회전축(RA; Rotation Axis)에 기초하여 회전 가능한 고리 형태의 회전 프레임(104)을 포함할 수 있다. 또한, 회전 프레임(104)은 디스크의 형태일 수도 있다.
회전 프레임(104)은 소정의 시야 범위(FOV; Field Of View)를 갖도록 각각 대향하여 배치된 X-ray 생성부(106) 및 X-ray 검출부(108)를 포함할 수 있다. 또한, 회전 프레임(104)은 산란 방지 격자(anti-scatter grid, 114)를 포함할 수 있다. 산란 방지 격자(114)는 X-ray 생성부(106)와 X-ray 검출부(108)의 사이에서 위치할 수 있다. 도 4에서는, 회전 프레임(104)이 하나의 X-ray 생성부(106)를 포함하는 경우를 경우를 예로 들어 도시하였으나, 회전 프레임(104)는 복수개의 X-ray 생성부를 포함할 수 있다. 또한, 회전 프레임(104)는 복수개의 X-ray 생성부를 포함하는 경우, 회전 프레임(104)은 복수개의 X-ray 생성부에 대응되는 복수개의 X-ray 검출부를 포함한다. 구체적으로, 하나의 X-ray 생성부(106)가 하나의 엑스레이 소스(X-ray source)가 된다. 예를 들어, 회전 프레임(104)이 두 개의 X-ray 생성부(106)를 포함하는 경우, 듀얼 소스(dual source)를 포함한다고 할 수 있다. 이하에서는, 회전 프레임(104)이 하나의 X-ray 생성부(106)를 포함하는 경우, 회전 프레임(104) 내에 포함되는 하나의 X-ray 생성부(106)를 '단일 소스'라 하며, 회전 프레임(104)이 두개의 X-ray 생성부(미도시)를 포함하는 경우, 회전 프레임(104) 내에 포함되는 두 개의 X-ray 생성부(미도시)를 '듀얼 소스'라 칭하겠다. 또한, 듀얼 소스를 형성하는 두 개의 X-ray 생성부에 있어서, 하나의 X-ray 생성부는 제1 소스라 하고, 다른 하나의 X-ray 생성부를 제2 소스라 칭하겠다. 또한, 회전 프레임(104) 내에 하나의 X-ray 생성부(106)가 포함되는 경우의 단층 촬영 시스템(100)을 '단일 소스 단층 촬영 장치'라 칭하고, 회전 프레임(104) 내에 두 개의 X-ray 생성부가 포함되는 경우의 단층 촬영 시스템(100)을 '듀얼 소스 단층 촬영 장치'라 칭하겠다. 의료용 영상 시스템에 있어서, 검출기(또는 감광성 필름)에 도달하는 X-선 방사선에는, 유용한 영상을 형성하는 감쇠된 주 방사선 (attenuated primary radiation) 뿐만 아니라 영상의 품질을 떨어뜨리는 산란 방사선(scattered radiation) 등이 포함되어 있다. 주 방사선은 대부분 투과시키고 산란 방사선은 감쇠시키기 위해, 환자와 검출기(또는 감광성 필름)와의 사이에 산란 방지 격자를 위치시킬 수 있다.
예를 들어, 산란 방지 격자는, 납 박편의 스트립(strips of lead foil)과, 중공이 없는 폴리머 물질(solid polymer material)이나 중공이 없는 폴리머(solid polymer) 및 섬유 합성 물질(fiber composite material) 등의 공간 충전 물질(interspace material)을 교대로 적층한 형태로 구성될 수 있다. 그러나, 산란 방지 격자의 형태는 반드시 이에 제한되는 것은 아니다.
회전 프레임(104)은 회전 구동부(110)로부터 구동 신호를 수신하고, X-ray 생성부(106)와 X-ray 검출부(108)를 소정의 회전 속도로 회전시킬 수 있다. 회전 프레임(104)은 슬립 링(미도시)을 통하여 접촉 방식으로 회전 구동부(110)로부터 구동 신호, 파워를 수신할 수 있다. 또한, 회전 프레임(104)은 무선 통신을 통하여 회전 구동부(110)로부터 구동 신호, 파워를 수신할 수 있다.
X-ray 생성부(106)는 파워 분배부(PDU; Power Distribution Unit, 미도시)에서 슬립 링(미도시)을 거쳐 고전압 생성부(미도시)를 통하여 전압, 전류를 인가 받아 X선을 생성하여 방출할 수 있다. 고전압 생성부가 소정의 전압(이하에서 튜브 전압으로 지칭함)을 인가할 때, X-ray 생성부(106)는 이러한 소정의 튜브 전압에 상응하게 복수의 에너지 스펙트럼을 갖는 X-ray들을 생성할 수 있다.
X-ray 생성부(106)에 의하여 생성되는 X-ray는, 콜리메이터(collimator, 112)에 의하여 소정의 형태로 방출될 수 있다.
X-ray 검출부(108)는 X-ray 생성부(106)와 마주하여 위치할 수 있다. X-ray 검출부(108)는 복수의 X-ray 검출 소자들을 포함할 수 있다. 단일 엑스레이 검출 소자는 단일 채널을 형성할 수 있지만, 반드시 이에 제한되는 것은 아니다.
X-ray 검출부(108)는 X-ray 생성부(106)로부터 생성되고 대상체(10)를 통하여 전송된 엑스레이를 감지하고, 감지된 X선의 강도에 상응하게 전기 신호를 생성할 수 있다.
X-ray 검출부(108)는 방사선을 광으로 전환하여 검출하는 간접방식과 방사선을 직접 전하로 변환하여 검출하는 직접방식 검출기를 포함할 수 있다. 간접방식의 X-ray 검출부는 Scintillator를 사용할 수 있다. 또한, 직접방식의 X-ray 검출부는 photon counting detector를 사용할 수 있다. 데이터 획득 회로(DAS; Data Acquisitino System)(116)는 X-ray 검출부(108)와 연결될 수 있다. X-ray 검출부(108)에 의하여 생성된 전기 신호는 DAS(116)에서 수집될 수 있다. X-ray 검출부(108)에 의하여 생성된 전기 신호는 유선 또는 무선으로 DAS(116)에서 수집될 수 있다. 또한, X-ray 검출부(108)에 의하여 생성된 전기 신호는 증폭기(미도시)를 거쳐 아날로그/디지털 컨버터(미도시)로 제공될 수 있다.
슬라이스 두께(slice thickness)나 슬라이스 개수에 따라 X-ray 검출부(108)로부터 수집된 일부 데이터만이 영상 처리부(126)에 제공될 수 있고, 또는 영상 처리부(126)에서 일부 데이터만을 선택할 수 있다.
이러한 디지털 신호는 데이터 송신부(120)를 통하여 영상 처리부(126)로 제공될 수 있다. 이러한 디지털 신호는 데이터 송신부(120)를 통하여 유선 또는 무선으로 영상 처리부(126)로 송신될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 제어부(118)는 CT 시스템(100)의 각각의 모듈의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(118)는 테이블(105), 회전 구동부(110), 콜리메이터(112), DAS(116), 저장부(124), 영상 처리부(126), 입력부(128), 디스플레이부(130), 통신부(132) 등의 동작들을 제어할 수 있다.
영상 처리부(126)는 DAS(116)로부터 획득된 데이터(예컨대, 가공 전 순수(pure) 데이터)를 데이터 송신부(120)를 통하여 수신하여, 전처리(pre-processing)하는 과정을 수행할 수 있다.
전처리는, 예를 들면, 채널들 사이의 감도 불균일 정정 프로세스, 신호 세기의 급격한 감소 또는 금속 같은 X선 흡수재로 인한 신호의 유실 정정 프로세스 등을 포함할 수 있다.
영상 처리부(126)의 출력 데이터는 로 데이터(raw data) 또는 프로젝션(projection) 데이터로 지칭될 수 있다. 이러한 프로젝션 데이터는 데이터 획득시의 촬영 조건(예컨대, 튜브 전압, 촬영 각도 등)등과 함께 저장부(124)에 저장될 수 있다.
프로젝션 데이터는 대상체를 통과한 X선의 세기에 상응하는 데이터 값의 집합일 수 있다. 설명의 편의를 위해, 모든 채널들에 대하여 동일한 촬영 각도로 동시에 획득된 프로젝션 데이터의 집합을 프로젝션 데이터 세트로 지칭한다.
저장부(124)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(SD, XD 메모리 등), 램(RAM; Random Access Memory) SRAM(Static Random Access Memory), 롬(ROM; Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory) 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.
또한, 영상 처리부(126)는 획득된 프로젝션 데이터 세트를 이용하여 대상체에 대한 단면 영상을 재구성할 수 있다. 이러한 단면 영상은 3차원 영상일 수 있다. 다시 말해서, 영상 처리부(126)는 획득된 프로젝션 데이터 세트에 기초하여 콘 빔 재구성(cone beam reconstruction) 방법 등을 이용하여 대상체에 대한 3차원 영상을 생성할 수 있다.
입력부(128)를 통하여 X선 단층 촬영 조건, 영상 처리 조건 등에 대한 외부 입력이 수신될 수 있다. 예를 들면, X선 단층 촬영 조건은, 복수의 튜브 전압, 복수의 X선들의 에너지 값 설정, 촬영 프로토콜 선택, 영상재구성 방법 선택, FOV 영역 설정, 슬라이스 개수, 슬라이스 두께(slice thickness), 영상 후처리 파라미터 설정 등을 포함할 수 있다. 또한 영상 처리 조건은 영상의 해상도, 영상에 대한 감쇠 계수 설정, 영상의 조합비율 설정 등을 포함할 수 있다.
입력부(128)는 외부로부터 소정의 입력을 인가 받기 위한 디바이스 등을 포함할 수 있다. 예컨대, 입력부(128)는 마이크로폰, 키보드, 마우스, 조이스틱, 터치 패드, 터치팬, 음성, 제스처 인식장치 등을 포함할 수 있다.
디스플레이부(130)는 영상 처리부(126)에 의해 재구성된 X선 촬영 영상을 디스플레이 할 수 있다.
전술한 엘리먼트들 사이의 데이터, 파워 등의 송수신은 유선, 무선 및 광통신 중 적어도 하나를 이용하여 수행될 수 있다.
통신부(132)는 서버(134) 등을 통하여 외부 디바이스, 외부 의료 장치 등과의 통신을 수행할 수 있다. 이와 관련하여서는 도 4를 참조하여 후술한다.
도 5는 통신부의 구성을 도시하는 도면이다.
통신부(132)는, 유선 또는 무선으로 네트워크(301)와 연결되어 서버(134), 외부 의료 장치(136) 또는 휴대용 장치(138) 등과 같은 외부 디바이스와의 통신을 수행할 수 있다. 통신부(132)는 의료 영상 정보 시스템(PACS, Picture Archiving and Communication System)을 통해 연결된 병원 서버나 병원 내의 다른 의료 장치와 데이터를 주고받을 수 있다.
또한, 통신부(132)는 의료용 디지털 영상 및 통신(DICOM, Digital Imaging and Communications in Medicine) 표준에 따라 외부 디바이스 등과 데이터 통신을 수행할 수 있다.
통신부(132)는 네트워크(301)를 통해 대상체의 진단과 관련된 데이터를 송수신할 수 있다. 또한 통신부(132)는 MRI 장치, X-ray 장치 등 다른 의료 기기(136)에서 획득된 의료 영상 등을 송수신할 수 있다.
나아가, 통신부(132)는 서버(134)로부터 환자의 진단 이력이나 치료 일정 등을 수신하여 환자의 임상적 진단 등에 활용할 수도 있다. 또한, 통신부(132)는 병원 내의 서버(134)나 의료 장치(136)뿐만 아니라, 사용자나 환자의 휴대용 장치(138) 등과 데이터 통신을 수행할 수도 있다.
또한 장비의 이상유무 및 품질 관리현황 정보를 네트워크를 통해 시스템 관리자나 서비스 담당자에게 송신하고 그에 대한 feedback을 수신할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치를 나타내는 블록도이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600)는 데이터 획득부(610) 및 영상 복원부(620)를 포함한다.
단층 촬영 장치(600)는 도 3 및 도 4에서 설명한 CT 시스템(100) 내에 포함될 수 있다. 또한, 단층 촬영 장치(600)는 도 5에서 설명한 의료 장치(136) 또는 휴대용 장치(138) 내에 포함되어, CT 시스템(100)과 연결되어 동작할 수 도 있다. 구체적으로, 단층 촬영 장치(600)는 대상체를 투과한 광선을 이용하여 획득된 데이터를 이용하여 영상을 복원하는 모든 의료 영상 장치가 될 수 있다. 즉, 단층 촬영 장치(600)는 대상체를 투과한 광선을 이용하여 획득된 프로젝션 데이터(projection data)를 이용하여 영상을 복원하는 모든 의료 영상 장치가 될 수 있다. 구체적으로, 단층 촬영 장치(600)는 CT(computed Tomography) 장치, OCT(Optical Coherenc Tomography), 또는 PET(positron emission tomography)-CT 장치 등이 될 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600)에서 획득되는 단층 영상은 CT 영상, OCT 영상, PET 영상 등이 될 수 있다. 이하에서 참조된 도면에서는 단층 영상으로 CT 영상을 예로 들어 첨부하였다. 또한, 단층 촬영 장치(500)는 MRI 장치가 될 수도 있을 것이다. 또한, 단층 촬영 장치(600)가 도 1에서 설명한 단층 촬영 시스템(100)에 포함되는 경우, 도 6에 도시된 데이터 획득부(610) 및 영상 복원부(620)는 도 4의 영상 처리부(126)에 포함될 수 있다.
데이터 획득부(610)는 대상체를 단층 촬영하여, 시간에 따른 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보를 획득한다. 구체적으로, 대상체는 소정 장기를 포함할 수 있다. 구체적으로, 대상체는 심장, 복부, 자궁, 뇌, 유방 및 간 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 대상체는 표면(surface)에 의해 표현되는 심장을 포함할 수 있다. 여기서, 심장은 소정 영역 내 서로 다른 밝기 값을 가지는 적어도 하나의 조직을 포함할 수 있다.
또한, 데이터 획득부(610)는 대상체를 중심으로 1회전 미만으로 회전하며 단층 촬영을 수행하여 로 데이터(raw data)를 획득할 수 있다. 여기서, 로 데이터(raw data)는 방사선을 대상체로 조사하여 획득된 프로젝션 데이터(projection data) 또는 프로젝션 데이터의 집합인 사이노그램(sinogram)이 될 수 있다. 또한, 로 데이터(raw data)는 프로젝션 데이터 또는 사이노그램을 여과 역투영(filtered backprojection)하여 생성한 영상이 될 수도 있다. 구체적으로, 소정 위치에서 X-ray 생성부(106)가 대상체로 엑스레이를 방출할 때, X-ray 생성부(106)가 대상체를 바라보는 시점 또는 방향을 뷰(view)고 한다. 프로젝션 데이터는 하나의 뷰에 대응하여 획득한 로 데이터이며, 사이노그램은 복수개의 프로젝션 데이터를 순차적으로 나열하여 획득한 로 데이터를 뜻한다.
구체적으로, X-ray 생성부(106)가 움직이는 대상체를 중심으로 회전하며 콘 빔(cone beam)을 방출하는 경우, 데이터 획득부(610)는 콘 빔에 대응되는 로 데이터를 획득하고, 획득한 로 데이터를 재정렬하여 평행 빔에 대응되는 로 데이터로 변형할 수 있다. 그리고, 평행 빔에 대응되는 로 데이터를 이용하여 제1 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 콘 빔(cone beam)을 평행 빔(parallel beam)으로 변환하는 것을 리비닝(rebinning)이라 하고, 리비닝된 평행 빔에 대응되는 로 데이터를 이용하여, 제1 정보를 획득할 수 있다. 콘 빔의 리비닝은 이하에서 도 10을 참조하여 상세히 설명한다.
구체적으로, 데이터 획득부(610)는 움직이는 대상체를 단층 촬영하여 제1 시점에 대응되는 제1 각도 구간 및 제2 시점에 대응되며 제1 각도 구간과 마주보는 제2 각도 구간 각각에서 획득된 데이터를 이용하여 제1 영상 및 제2 영상을 획득한다. 그리고, 제1 시점 내지 상기 제2 시점 동안의 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득한다.
영상 복원부(620)는 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원한다.
여기서, 제1 정보는 시간에 따른 대상체의 움직임 량을 나타내는 정보이다. 구체적으로, 제1 정보는 시간 시점에서 대상체를 형성하는 표면(surface)의 움직임을 나타내는 정보가 될 수 있다. 제1 정보는 이하에서 도 13을 참조하여 상세히 설명한다.
구체적으로, 데이터 획득부(610)는 제1 시점에 대응되는 제1 각도 구간에서 획득된 로 데이터(raw data)를 이용하여 제1 영상을 획득하고, 제2 시점에 대응되며 제1 각도 구간과 켤레각(conjugate angle)의 관계에 있는 제2 각도 구간에서 획득된 로 데이터를 이용하여 제2 영상을 획득한다. 여기서, '제1 각도 구간' 또는 '제2 각도 구간'은 1회전 미만의 한주기 각도 구간에 포함되는 부분 각도 구간을 뜻한다. 구체적으로, 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간은 180도 미만의 값을 가질 수 있다. 또한, 제1 영상 및 제2 영상은 부분 영상(partial image)이 된다. 그리고, 데이터 획득부(610)는 제1 영상 및 제2 영상을 이용하여, 대상체의 움직임을 나타내는 정보를 획득한다. 구체적으로, 데이터 획득부(610)는 제1 시점 내지 상기 제2 시점 동안의 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득한다. 여기서, 움직임 량은 대상체의 움직임으로 인하여 발생하는, 제1 영상에 포함되는 소정 대상체와 제2 영상 내에 포함되는 소정 대상체 사이의 형태, 크기, 및 위치 중 적어도 하나의 차이가 될 수 있다.
제1 정보는 이하에서 도 12 및 도 13을 참조하여 상세히 설명한다.
그리고, 영상 복원부(620)는 목표 시점에서의 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원할 수 있다. 여기서, 목표 시점은 영상 복원부(620)가 자체적으로 설정할 수 있으며, 또는 사용자로부터 입력받은 소정 값으로 설정될 수도 있다. 또한, 목표 시점은 제1 시점 내지 제2 시점 사이의 시점이 될 수 있다. 사용자에 의한 목표 시점의 설정은 이하에서 도 30을 참조하여 상세히 설명한다.
단층 촬영 장치(600)의 구체적인 동작은 이하에서 도 7 내지 도 19를 참조하여 상세히 설명한다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치를 나타내는 블록도이다. 도 7에 있어서, 데이터 획득부(710) 및 영상 복원부(720)는 도 6의 데이터 획득부(610) 및 영상 복원부(620)와 동일 대응되므로, 도 6에서와 중복되는 설명은 생략한다.
도 7을 참조하면, 단층 촬영 장치(700)는 데이터 획득부(710) 및 영상 복원부(720)를 포함한다. 또한, 단층 촬영 장치(700)는 갠트리(730), 디스플레이 부(740), 사용자 인터페이스 부(750), 저장부(760) 및 통신부(770) 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. 단층 촬영 장치(700)에 포함되는 갠트리(730), 디스플레이 부(740), 사용자 인터페이스 부(750), 저장부(760) 및 통신부(770)는 각각 도 4에 도시된 CT 시스템(100)의 갠트리(102), 디스플레이부(130), 입력부(128), 저장부(124) 및 통신부(132)와 그 동작 및 구성이 동일하므로, 도 4에서와 중복되는 설명은 생략한다.
데이터 획득부(710)는 대상체를 단층 촬영하여, 시간에 따른 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보를 획득한다.
구체적으로, 데이터 획득부(710)는 대상체를 단층 촬영하여, 제1 시점에 대응되는 제1 영상을 획득하고 제2 시점에 대응되는 제2 영상을 획득한다. 그리고, 제1 영상 및 제2 영상 간의 움직임 량에 근거하여, 대상체의 움직임 량과 시간의 관계를 나타내는 제1 정보를 획득한다. 여기서, 제1 영상 및 제2 영상은 부분 각도 복원(PAR: partial angle reconstruction)에 따라서 복원되는 영상이 될 수 있다. 구체적으로, 제1 영상 및 제2 영상은 각도 구간에서 획득된 로 데이터 만을 이용하여 복원된 영상이므로, 대상체를 전체적으로 나타내는 완전한 영상(complete image)이 아니며, 대상체를 부분적으로 나타내는 불완전한 영상(incomplete image)이다. 또한, 제1 영상 및 제2 영상과 같이 대상체를 부분적으로 나타내는 불완전한 영상(incomplete image)을 '부분 영상(partial image)' 또는 '부분 각도 영상(partial angle image)'라 칭할 수 있다.
그리고, 제1 시점은 제1 영상을 복원하기 위해서 획득하는 로 데이터의 획득 시점에 대응되며, 제2 시점은 제2 영상을 복원하기 위해서 획득하는 로 데이터의 획득 시점에 대응된다. 예를 들어, 제1 영상을 복원하기 위해서 획득된 로 데이터가 0부터 a 시점까지의 시간 구간 동안에 획득된 로 데이터를 이용하여 제1 영상을 복원하는 경우, 제1 시점은 0부터 a시점까지의 시간 구간의 중간인 a/2 시점이 될 수 있을 것이다. 또한, 제2 영상을 복원하기 위해서 획득된 로 데이터가 b 시점부터 c 시점까지의 시간 구간 동안에 획득된 데이터를 이용하여 제1 영상을 복원하는 경우, 제1 시점은 b 시점부터 c 시점까지의 시간 구간의 중간인 ((c+b)/2) 시점이 될 수 있을 것이다.
또한, 제1 영상은 제1 시점에서의 대상체를 나타내며, 제2 영상은 제2 시점에서의 대상체를 나타낸다.
영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원한다. 구체적으로, 영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 대상체의 움직임 보정(motion correction)을 통하여 목표 영상을 복원한다. 구체적으로, 영상 복원부(720)는 대상체를 나타내는 영상, 대상체를 이미징하기 위한 이미지 격자, 또는 대상체를 나타내는 복셀(voxel)을 와핑(warping)하여, 목표 영상을 복원할 수 있다.
여기서, 와핑(warping)은 영상 내에 포함되는 대상체를 팽창, 축소, 위치 이동, 및/또는 형태 등과 같은 대상체의 상태 변경을 통하여, 영상 내에 포함되는 대상체를 예측되는 대상체의 상태에 맞춰 조절하는 것을 뜻한다. 영상 복원부(720)의 영상 복원 동작은 이하에서 도 13 내지 도 31을 참조하여 상세히 설명한다.
갠트리(730)는 X-ray 생성부(도 4의 106), X-ray 검출부(도 4의 108), 및 데이터 획득 회로(도 4의 116)를 포함하며, 대상체로 엑스레이를 조사하고, 대상체를 투과한 엑스레이를 감지하고, 감지된 엑스레이에 대응되는 로 데이터(raw data)를 생성한다.
구체적으로, X-ray 생성부(106)는 엑스레이(X-ray)를 생성한다. 그리고, X-ray 생성부(106)는 대상체를 중심으로 회전하며, 대상체로 엑스레이를 조사한다. 그러면, X-ray 검출부(108)는 대상체를 통과한 엑스레이를 감지한다. 그리고 데이터 획득 회로(116)는 감지된 엑스레이에 대응되는 로 데이터를 생성한다.
이하에서는, X-ray 생성부(106)가 반바퀴 이상 한바퀴 미만을 회전하여 획득된 로 데이터를 이용하여 하나의 단면 단층 영상을 복원하는 것을 절반 복원(half reconstruction) 방식이라 하고, X-ray 생성부(106)가 한바퀴 회전하여 획득된 로 데이터를 이용하여 하나의 단면 단층 영상을 복원하는 것을 전체 복원(full reconstruction) 방식이라 한다. 또한, 이하에서는, 하나의 단면 단층 영상을 복원하는데 필요한 로 데이터를 획득하기 위해서, X-ray 생성부(106)가 회전하는 시간 또는 각도(또는 위상)를 '한주기'라 한다. 또한, '한주기 각도 구간'은 하나의 단면 단층 영상을 복원하는데 필요한 로 데이터를 획득하기 위해서 X-ray 생성부(106)가 회전하는 각도 구간을 의미할 수 있다. 또한, '한주기 각도 구간'은 하나의 단면 단층 영상을 복원하기 위해서 필요한 프로젝션 데이터의 구간을 의미할 수 있으며, 이 경우에는 '프로젝션 데이터의 한주기 각도 구간'이라 칭할 수 있다.
예를 들어, 절반 복원에서는 한 주기가 180 도 이상이 되며, 전체 복원에서는 한 주기가 360도가 된다. 예를 들어, 리비닝된 평행빔을 이용하는 절반 복원에서 프로젝션 데이터의 한주기 각도 구간은 180 도에 팬 각도(fan angle)를 추가하여 '180+ 팬 각도'가 될 수 있다. 예를 들어, 팬 각도가 대략 60도인 경우, 절반 복원에서 프로젝션 데이터의 한주기 각도 구간은 대략 180+60=240 도가 될 수 있다. 또한, 전체 복원에서 한주기 각도 구간은 360도에 팬 각도를 추가하여 대략 360+60=420 도가 될 수도 있다.
구체적으로, 제1 시점 및 제2 시점은 한주기 내에 포함되는 시간 시점 또는 각도 지점이 될 수 있다. 또한, 제1 영상 및 제2 영상 각각은 한주기 각도 구간 내에 포함되는 서로 다른 구간인 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간에서 각각 획득된 로 데이터을 이용하여 복원된 영상이 될 수 있다.
디스플레이 부(740)는 소정 화면을 디스플레이한다. 구체적으로, 디스플레이 부(740)는 단층 촬영을 진행하는데 필요한 사용자 인터페이스 화면 또는 복원된 단층 영상 등을 디스플레이할 수 있다. 디스플레이 부(740)에서 디스플레이되는 사용자 인터페이스 화면은 이하에서 도 29 내지 도 31을 참조하여 상세히 설명한다.
사용자 인터페이스 부(750)는 사용자로부터 소정 명령 또는 데이터를 입력받기 위한 사용자 인터페이스 화면을 생성 및 출력하며, 사용자 인터페이스 화면을 통하여 사용자로부터 소정 명령 또는 데이터를 입력받는다. 또한, 사용자 인터페이스 부(750)에서 출력되는 사용자 인터페이스 화면은 디스플레이 부(740)로 출력된다. 그러면, 디스플레이 부(740)는 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 디스플레이 부(740)를 통하여 디스플레이 되는 사용자 인터페이스 화면을 보고, 소정 정보를 인식할 수 있으며, 소정 명령 또는 데이터를 입력할 수 있다.
예를 들어, 사용자 인터페이스 부(750)는 마우스, 키보드, 또는 소정 데이터 입력을 위한 하드 키들을 포함하는 입력 장치 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 사용자 인터페이스 부(750)에 포함되는 마우스, 키보드, 또는 기타 입력 장치 중 적어도 하나를 조작하여, 소정 데이터 또는 명령을 입력할 수 있다.
또한, 사용자 인터페이스 부(750)는 터치 패드로 형성될 수 있다. 구체적으로, 사용자 인터페이스 부(750)는 디스플레이 부(740)에 포함되는 디스플레이 패널(display panel)(미도시)과 결합되는 터치 패드(touch pad)(미도시)를 포함하여, 디스플레이 패널 상으로 사용자 인터페이스 화면을 출력한다. 그리고, 사용자 인터페이스 화면을 통하여 소정 명령이 입력되면, 터치 패드에서 이를 감지하여, 사용자가 입력한 소정 명령을 인식할 수 있다.
구체적으로, 사용자 인터페이스 부(750)가 터치 패드로 형성되는 경우, 사용자가 사용자 인터페이스 화면의 소정 지점을 터치하면, 사용자 인터페이스 부(750)는 터치된 지점을 감지한다. 그리고, 감지된 정보를 영상 복원부(720)로 전송할 수 있다. 그러면, 영상 복원부(720)는 감지된 지점에 표시된 메뉴에 대응되는 사용자의 요청 또는 명령을 인식하며, 인식된 요청 또는 명령을 반영하여 단층 영상 복원 동작을 수행할 수 있다.
저장부(760)는 단층 촬영에 따라서 획득되는 데이터를 저장할 수 있다. 구체적으로, 로 데이터인 프로젝션 데이터 및 사이노그램 중 적어도 하나를 저장할 수 있다. 또한, 저장부(760)는 단층 영상의 복원에 필요한 각종 데이터, 프로그램 등을 저장할 수 있으며, 최종적으로 복원된 단층 영상을 저장할 수 있다. 또한, 저장부(760)는 제1 정보의 획득에 필요한 각종 데이터 및 획득된 제1 정보를 저장할 수 있다.
또한, 저장부(760)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(SD, XD 메모리 등), 램(RAM; Random Access Memory) SRAM(Static Random Access Memory), 롬(ROM; Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory) 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.
통신부(770)는 외부 디바이스, 외부 의료 장치 등과의 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 통신부(770)는 외부적으로 연결되는 CT 시스템 또는 단층 촬영 장치와 연결되며, 제1 영상 및 제2 영상을 수신할 수 있다. 또는 제1 영상 및 제2 영상을 복원하기 위한 로 데이터를 수신할 수 있다. 이 경우, 데이터 획득부(710)는 통신부(770)를 통하여 전송되는 제1 영상 및 제2 영상 또는 제1 영상 및 제2 영상을 복원하기 위한 로 데이터를 전송받고, 전송된 데이터에 근거하여 제1 정보를 획득할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)에서는 부분 각도 복원(PAR: partial angle reconstruction) 방식, 전체 복원(full reconstruction) 방식 및 절반 복원(half reconstruction) 방식 모두에 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)에서는 다양한 스캔 모드가 적용되어 제1 영상 및 제2 영상이 획득될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)에서는 축상 (axial) 스캔 방식 및 나선형(helical) 스캔 방식에 따른 단층 촬영이 모두 적용될 수 있다. 또한, 단층 촬영 장치(600, 700)에서는 다양한 방사 형태를 갖는 광원을 생성하는 X-ray 생성부(106)가 이용될 수 있다.
*심장과 같이 대상체가 움직이는 경우, 한주기에 해당하는 시간 또는 각도를 최소화하여 로 데이터를 획득하여야, 복원된 단층 영상에 존재하는 움직임 아티팩트(motion artifact)를 줄일 수 있다. 절반 복원 방식이 전체 복원 방식보다 움직임 아티팩트를 감소시킬 수 있으므로, 이하에서는 목표 영상 복원하는데 절반 복원 방식이 이용되는 경우를 예로 들어 설명한다.
이하에서는 도 8 내지 도 10을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치에 적용 가능한 영상 복원 방식, 스캔 모드, 스캔 방식 및 광원인 엑스레이 빔의 방사 형태에 대하여 상세히 설명한다.
도 8은 절반 복원(half reconstruction)에 따른 단층 영상의 복원을 설명하기 위한 도면이다. 구체적으로, 도 8의 (a)는 X-ray 생성부(106)의 회전을 설명한다. 도 8의 8의 (b)는 절반 복원 방식에 의해서 복원된 단층 영상을 나타낸다.
X-ray 생성부(106)가 소정 지점에서 부채모양으로 퍼지는 팬(fan) 형태의 빔(beam)인 콘 빔(cone beam)을 방출하는 경우, 절반 복원에서는 180 도 + (팬 각도(fan angle)*2) 만큼 회전하여 단층 촬영을 수행하고, 180 도 + (팬 각도(fan angle)*2)에서 획득된 로 데이터를 이용하여 단층 영상을 복원할 수 있다. 또한, 팬 빔을 평행 빔(parallel beam)으로 변환하여 복원동작을 수행하는 경우 또는 X-ray 생성부(106)가 평행 빔을 방출하는 경우에는, 절반 복원에서는 180 + 팬 각도(fan angle)의 구간에 대응되는 로 데이터를 이용하여 단층 영상을 복원할 수 있다. 즉, 콘 빔(cone beam)을 이용할 경우에는 평행 빔을 이용하여 획득된 로 데이터를 이용하여 단층 영상을 복원하는 경우에 비하여, 팬 각도(fan angle) 만큼의 로 데이터가 더 필요하다. .
구체적으로, 빔의 형태가 콘 빔의 형태가 아니고 도 10의 (b)에서 설명하는 바와 같이 평행 빔 형태일 경우에는, 추가적으로 회전하여야 하는 각도 값이 콘 빔의 팬 각도(fan angle = a)보다 감소하며, 180+a 도를 한주기로 하여 회전하면 된다. 예를 들어, 팬 각도가 60도 인 경우, 콘 빔을 이용하는 경우에는 180 +2a = 300 도의 각도 구간에서 획득된 로 데이터가 필요하고, 평행 빔을 이용하는 경우에는 180 +a = 240 도의 각도 구간에서 획득된 로 데이터가 필요하다. 따라서, 평행 빔을 이용할 경우, 180 +a =240도를 한주기로 하여 절반 복원 방식을 수행할 수 있다.
도 8의 (a)에서는 평행 빔을 이용하는 경우를 예로 들어서, 180 + 팬 각도(fan angle = a) 구간에서 획득된 로 데이터를 이용하여 절반 복원을 수행하는 경우를 도시하였다.
도 8의 (a)를 참조하면, X-ray 생성부(106)가 빔 위치(810)에서 대상체(805)로 엑스레이를 조사할 때, X-ray 검출부(108)는 감지면(820)에서 엑스레이를 감지한다. 빔 위치(810)는 대상체를 중심으로 원을 그리며 이동하며, 한 주기인 180+a 도 만큼 회전한다. 또한, 감지면(820) 또한 빔 위치(810)에 대응되어 회전한다. 구체적으로, 빔 위치(810)는 +Y축에서 -Y축으로 180도 이동하고 추가적으로 팬 각도인 a만큼 더 이동하여 833 지점까지 이동한다.
절반 복원 방식에서는, 처음의 a 각도 구간(835), 중간 각도 구간(837) 및 마지막의 a 각도 구간(836)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 이용하여, 하나의 CT 단면 영상을 복원한다.
도 8의 (b)를 참조하면, 절반 복원 방식으로 획득된 로 데이터를 이용하여 복원된 단층 영상(870)이 도시된다.
여기서, 처음의 a 각도 구간(835)에서와 마지막의 a 각도 구간(836)에서는 대상체를 향하여 동일 방향으로 엑스레이가 조사되므로, 처음의 a 각도 구간(835)에서와 마지막의 a 각도 구간(836)은 동일한 뷰(veiw)를 갖는다. 따라서, 처음의 a 각도 구간(835)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 이용하여 복원된 대상체 부위와 마지막의 a 각도 구간(836)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 이용하여 복원된 대상체 부위가 동일하다.
움직이는 대상체의 경우, 대상체의 동일 부위라 할지라도 서로 다른 시점에서 데이터를 획득하면, 대상체의 움직임으로 인하여 데이터가 다르다. 처음의 a 각도 구간(835)에서의 대상체의 상태와 마지막의 a 각도 구간(836)에서의 대상체의 상태가 다르다. 따라서, 처음의 a 각도 구간(835)에서 획득된 프로젝션 데이터들 및 처음의 a 각도 구간(835)에서와 동일한 대상체 부위를 이미징하는 마지막의 a 각도 구간(836)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 이용하여 이미징되는 대상체 부위에서 움직임 아티팩트가 가장 심하게 발생할 수 있다.
도 8의 (b)를 참조하면, 절반 복원 방식으로 복원된 단층 영상(870) 내에서, 대상체를 나타내는 표면 부분들(882, 883)에 움직임 아티팩트가 발생한 것을 알 수 있다.
다만, 절반 복원 방식은 전체 복원 방식에 비하여, 프로젝션 데이터를 획득하는 각도 구간이 작으므로, 절반 복원 방식으로 복원된 단층 영상(870)에서는 전체 복원 방식에 의해 획득된 단층 영상에 비하여, 움직임 아티팩트가 감소할 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 단층 영상(200)에서는 대상체(210)의 최외각 표면(surface)(230)이 블러링되는 반면, 도 8의 (b)에 도시된 단층 영상(870)에서는 대상체(880)의 최외각 표면(881)이 단층 영상(200)에서는 대상체(210)의 최외각 표면(surface)(230)에 비하여 덜 블러링되는 볼 수 있다.
또한, 내부의 표면(883, 883)에서도 도 2에 도시된 단층 영상(200)에 비하여 블러링이 감소되어, 복원된 단층 영상(870)의 전체적으로 움직임 아티팩트가 감소한 것을 알 수 있다.
전술한 바와 같이, 절반 복원 방식으로 복원된 단층 영상(870)에서는 전체 복원 방식에 의해 획득된 단층 영상에 비하여, 움직임 아티팩트가 감소할 수 있다. 즉, 하나의 단면 단층 영상을 복원하기 위해서 필요한 로 데이터를 획득하는데 소요되는 시간이 감소할수록, 움직임 아티팩트가 감소된 영상을 복원할 수 있다. 즉, 하나의 단면 단층 영상을 복원하기 위해서 필요한 로 데이터를 획득하는데 소요되는 시간이 감소할수록, 시간 해상도(temporal resolution)를 증가시킬 수 있으며, 환자에게 조사되는 방사선량을 감소시킬 수 있다. 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법에서는 전술한 전체 복원 방식 또는 절반 복원 방식이 이용될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)는 다양한 스캔 모드에 따라서 단층 촬영을 수행할 수 있다. 단층 촬영 시 이용되는 스캔 모드로는 프로스펙티브(prospective) 모드 및 레트로스펙티브(retrospective) 모드를 예로 들 수 있으며, 이하에서 도 9를 참조하여 상세히 설명한다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)는 다양한 스캔 방식에 따라서 단층 촬영을 수행할 수 있다. 단층 촬영시 이용되는 스캔 방식으로는 축상 (axial) 스캔 방식 및 나선형(helical) 스캔 방식이 있으며, 이하에서 도 9를 참조하여 상세히 설명한다.
도 9는 단층 촬영에 적용되는 스캔 모드 및 스캔 방식을 설명하기 위한 도면이다. 구체적으로, 도 9의 (a)는 축상 스캔 방식에 따른 단층 촬영을 설명하기 위한 도면이다. 또한, 도 9의 (a)는 프로스펙티브(prospective) 모드에 따른 단층 촬영을 설명하기 위한 도면이다. 그리고, 도 9의 (b)는 나선형 스캔 방식에 따른 단층 촬영을 설명하기 위한 도면이다. 또한, 도 9의 (b)는 레트로스펙티브(retrospective) 모드에 따른 단층 촬영을 설명하기 위한 도면이다.
*스캔 모드는 촬영 대상이되는 환자의 심장 박동 주기가 일정한지 또는 일정하지 않은지에 따라서 구별될 수 있다. 또한, 영상 복원에 이용되는 로 데이터를 획득하는데 있어서 심전도 게이팅(ECG gating)을 이용할 수 있다. 도 9에서는 테이블(도 4의 105)이 환자(905)의 축(axial) 방향으로 이동하며 단층 촬영을 진행하는 경우를 예로 들어 도시하였다.
도 9의 (a)를 참조하면, 축상(axial) 스캔 방식은 테이블(도 4의 105)을 멈춘 상태에서 엑스레이를 조사하여 촬영하고, 다시 소정 간격(901-902)만큼 테이블을 이동시킨 후, 소정 구간(922) 동안 엑스레이를 조사하여 로 데이터를 획득하는 단층 촬영 방식이다. 본원의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)는 축상 스캔(axial scan) 방식을 적용하여 단층 촬영을 수행하여 제1 영상 및 제2 영상, 및 목표 영상 중 적어도 획득할 수 있다.
또한, 도 9의 (a)를 참조하면, 심장의 박동 주기가 일정한 사람의 경우, 프로스펙티브(prospective) 모드를 적용하여 규칙적으로 심전도 신호(910)를 게이팅한다. 프로스펙티브 모드는 R 피크(911)에서 소정 시간만큼 떨어진 시점(t3)에서의 소정 구간(921)을 자동적으로 선택한다. 그리고, 검출된 소정 구간(921) 동안 엑스레이를 대상체로 인가하여 로 데이터를 획득한다. 그리고, 후속하는 R 피크(912)에서 소정 시간만큼 떨어진 시점(t4)에서의 소정 구간(922)을 자동적으로 선택한다. 이 때, 테이블(도 4의 105)을 멈춘 상태에서 엑스레이를 조사하여 촬영하고, 다시 소정 간격(901-902)만큼 테이블을 이동시킨 후, 소정 구간(922) 동안 엑스레이를 조사하여 로 데이터를 획득한다. 절반 복원 방식 중 도 9의 (a)에서와 같이 대상체의 축 방향으로 소정 간격마다 이동하며 촬영하는 방식을 축상 절반 복원(axial half reconstruction) 방식이라 하며, 본원의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)에는 축상 절반 복원 방식이 적용될 수 있다.
그리고, 데이터 획득부(710)는 검출된 구간들(921, 922)에서 획득된 로 데이터들을 이용하여 단층 영상들(931, 932)을 복원한다.
도 9의 (b)를 참조하면, 나선형 스캔(helical scan) 방식은 일정한 시간인 t=0부터 t=end까지 테이블(도 4의 105)을 이동시키면서 계속하여 엑스레이를 조사하여 촬영을 수행하는 단층 촬영 방식이다. 구체적으로, 대상체를 포함하는 환자(905)가 위치한 테이블(도 4의 105)을 일정 시간 동안 일정 속도로 계속하여 이동시키고, 테이블이 이동되는 동안에 계속하여 엑스레이를 대상체로 조사하여 촬영을 수행한다. 그에 따라서, 엑스레이 광원의 이동 궤적(950)은 나선(helix) 형태가 된다.
*또한, 도 9의 (b)를 참조하면, 부정맥 환자와 같이 심장의 박동 주기가 일정하지 않은 경우, 심장 박동 주기의 규칙성이 떨어져서, 프로스펙티브 모드에서와 같이 일률적으로 주기 검출을 할 수가 없다. 이러한 경우, 레트로스펙티브(retrospective) 모드에서 불규칙적으로 심전도 신호(960)를 게이팅한다. 레트로스펙티브 모드는 심전도 신호의 모든 주기에서 또는 연속되는 일정 범위의 주기에서 대상체로 엑스레이를 조사하여 로 데이터를 획득한 후, 단층 영상 복원을 위한 부분 주기들을 선택한다. 즉, 레트로스펙티브 모드에서는, 사용자가 영상 복원에 이용될 부분 주기들을 개별 설정하여 부분 주기들(961, 962, 963)을 검출한 후, 검출된 구간들에서 획득된 로 데이터들을 단층 영상 복원에 이용한다.
구체적으로, 레트로스펙티브 모드에서는 일정한 시간인 t=0부터 t=end 까지 계속하여 엑스레이를 조사하여 촬영을 수행한다. 또한, 테이블(도 4의 105)이 일정 시간 동안 일정 속도로 계속하여 이동시켜 단층 촬영을 수행할 수 있으며, 이 경우 엑스레이 광원의 이동 궤적(950)은 나선(helix) 형태가 된다. 절반 복원 방식 중 도 9의 (b)에 도시된 바와 같이 테이블을 이동하면서 계속적으로 엑스레이를 조사하여 촬영하는 방식을 나선형 절반 복원(helical half reconstruction)이라 하며, 본원의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)에는 나선형 절반 복원 방식이 적용될 수 있다.
구체적인 예로, 심장 박동 주기가 불규칙한 환자의 경우, 나선형 스캔 방식에서 레트로스펙티브 모드를 적용하여 단층 촬영을 수행할 수 있다. 또한, 심장 박동 주기가 일정한 환자의 경우, 축상 스캔 방식에서 프로스펙티브 모드를 적용하여 단층 촬영을 수행할 수 있다. 그러나, 이에 한정되는 것은 아니며, 나선형 스캔 방식에서 프로스펙티브 모드를 적용하여 단층 촬영을 수행할 수도 있을 것이며, 축상 스캔 방식에서 레트로스펙티브 모드를 적용하여 단층 촬영을 수행할 수도 있을 것이다. 도 10은 대상체로 방출되는 엑스레이의 빔 형태를 설명하기 위한 도면이다. 구체적으로, 도 10의 (a)는 X-ray 생성부(106)가 콘 빔(cone beam) 형태로 엑스레이를 조사하는 경우를 예로 들어 도시한다. 도 10의 (b)는 X-ray 생성부(106)가 평행 빔(parallel beam) 형태로 엑스레이를 조사하는 경우를 예로 들어 도시한다.
도 10의 (a)를 참조하면, X-ray 생성부(106)가 궤적(1010)에 따라 이동하며 소정 위치(1020)에서 엑스레이를 조사하면, 도시된 바와 같이 원뿔(cone) 형태(1030)로 엑스레이가 대상체로 조사된다.
도 10의 (b)를 참조하면, X-ray 생성부(106)가 궤적(1050)에 따라 이동하며 소정 위치(1060)에서 엑스레이를 방출하면, 도시된 바와 같이 평행 면 형태(1070)로 엑스레이가 대상체로 조사된다.
도 10의 (b)를 참조하면, X-ray 생성부(106)가 콘 빔(cone beam) 형태로 엑스레이를 방출하는 경우에는, 원뿔 형태로 방사된 빔을 재배치하여 X-ray 검출부(108)의 열(row)과 X-ray 생성부(106)가 위치하는 궤적(1060)을 연결한 평면(1080) 상에서 빔을 평행하게 재배열할 수 있다. 즉, 콘 빔을 가상의 평행 빔(Pseudo parallel-beam)으로 변환하여 이용할 수 있다. 또한, 콘 빔을 평행 빔으로 변환하여 이용하는 경우에 있어서, 콘 빔에서는 평행 빔에 비하여 X-ray 생성부(106)가 팬 각도(a)만큼 더 회전하여 로 데이터를 획득하여야 한다. 구체적으로, 팬 각도(fan angle) = a 인 경우, 콘 빔을 방출하는 X-ray 생성부(106)가 180 +2a의 각도 구간에서 획득된 로 데이터를 이용하여, 리비닝된 평행 빔에 대응되는 180 +a의 각도 구간에 해당하는 로 데이터를 획득할 수 있다.
도 10을 참조하여 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)는 콘 빔을 방출하는 CT 장치, 또는 평행 빔을 방출하는 CT 장치에 모두 적용될 수 있다.
이하에서는 설명의 편의상, 절반 복원 방식의 경우, 하나의 단면 단층 영상을 획득하는데 필요한 프로젝션 데이터를 획득하기 위해 X-ray 생성부(106)가 회전하는 각도 구간인 한주기 각도 구간에 있어서, 180도를 뺀 나머지 각도 구간을 추가 각도라 칭하겠다. 전술한 예에서, X-ray 생성부(106)에서 방출된 콘 빔을 리비닝한 평행빔을 이용하는 경우에는 추가 각도는 2a 가 되며, 평행빔을 이용하는 경우 추가 각도는 a 가 될 수 있다. 리비닝된 평행빔을 이용하는 경우에는 X-ray 생성부(106)가 180+2a 각도 구간을 회전하여 획득된 로 데이터를 이용하여, 180+a 각도 구간에 대응되는 프로젝션 데이터를 획득한다. 또한, 하나의 단면 단층 영상을 복원하기 위해서 획득된 프로젝션 데이터의 구간을 한주기 각도 구간으로 보면, 추가 각도는 프로젝션 데이터의 한주기 각도 구간에서 180도를 뺀 나머지 각도 구간을 의미할 수도 있다. 전술한 예에서, X-ray 생성부(106)가 콘 빔을 방출하며 180+2a 각도 구간을 회전하였을 때, 리비닝된 평행빔을 이용하여 180+a 각도 구간에 대응되는 프로젝션 데이터가 획득된 경우, 프로젝션 데이터의 한주기 각도 구간은 180+a 가 되며, 프로젝션 데이터의 한주기 각도 구간에서 추가 각도는 a 가 될 수 있다.
또한, 전술한 예에서와 같이 콘 빔을 대상체로 조사하여 단층 촬영하고 리비닝된 평행빔을 이용하여 제1 정보 및 목표 영상을 획득하는데 있어서, X-ray 생성부(106)의 회전에 있어서의 한주기 각도 구간은 180 + 2*팬각도 = 180 + 2a 이며, 추가 각도는 2 * 팬 각도 = 2a 가 될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(700)에서는 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는데 있어서, 부분 각도 구간에서 획득된 로 데이터를 이용하여 영상을 복원하는 부분 각도 복원(partial angle reconstruction)을 이용한다. 구체적으로, 제1 영상 및 상기 제2 영상 각각은 한주기 각도 구간 내에 포함되는 서로 다른 구간인 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간에서 각각 획득된 로 데이터을 이용하여 복원된 영상이 될 수 있다. 부분 복원에 따른 제1 영상 및 제2 영상의 획득은 이하에서 도 11 및 도 12를 참조하여 상세히 설명한다.
여기서, X-ray 생성부(106)는 일정 속도로 회전하며 단층 촬영을 수행하므로, 각도 값은 시간 값에 비례하며, 소정 각도 구간의 값이 감소하면, 소정 각도 구간에서 로 데이터를 획득하는데 소요되는 시간도 감소하게 된다. 따라서, 부분 각도 복원 방식에 있어서, 부분 각도 영상을 복원하는데 이용되는 각도 구간이 작아질수록, 시간 해상도를 증가시킬 수 있다. 그러므로, 부분 각도 영상인 제1 영상 및 제2 영상은 시간 해상도가 높은 영상이 되며 움직임 아티팩트가 거의 존재하지 않는 영상으로, 대상체의 일부를 블러링(blurring) 없이 정확하게 나타내는 영상이 될 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치의 동작을 설명하기 위한 일 도면이다.
이하에서는, 도 8에서 설명한 절반 복원 방식을 적용하여, X-ray 생성부(106)가 180도 + 추가 각도를 한주기 각도 구간으로 회전하며, 단층 촬영을 수행하는 경우를 예로 들어 설명한다. 전술한 바와 같이, 절반 복원에서 180도를 제외한 각도 구간인 추가 각도는 이용되는 빔의 형태, CT 시스템, X-ray 생성부의 제품 사양 중 적어도 하나에 따라서 달라질 수 있다.
이하에서는 리비닝된 평행 빔을 이용하는 경우를 예로 들어 설명하며, 따라서, X-ray 생성부(106)는 180+2a 각도 구간 회전하며 콘 빔(cone beam)을 방출하고, 데이터 획득부(710)는 X -ray 생성부(106)가 180+2a 각도 구간을 회전하여 획득한 데이터를 이용하여 180+a 각도 구간에 대응되는 로 데이터, 예를 들어, 프로젝션 데이터,를 획득하는 경우를 예로 들어 설명한다. 또한, 이하에 참조될 도면 및 상세한 설명에서는 리비닝된 평행 빔을 이용하여 획득된 프로젝션 데이터의 각도 구간에 맞춰서, 한주기 각도 구간은 180+팬 각도 = 180 +a 이며, 추가 각도가 팬 각도 = a인 경우를 예로 들어 설명 및 도시하였다.
도 11을 참조하면, 대상체(1110)를 중심으로 180도(1130), a/2 도(1141) 및 a/2도(1145)를 합한 180 + a 도를 한주기 각도 구간(1120)으로 한다. 또한, 팬 각도 a 의 구체적인 값은 CT 시스템, 또는 X-ray 생성부의 제품 사양에 따라서 달라질 수 있으며, 예를 들어, 대략 50-60도 전후의 값을 가질 수 있다.
구체적으로, 제1 각도 구간(1142) 및 제2 각도 구간(1146)은 한주기 각도 구간(1120) 내에 포함되는 각도 구간으로, 서로 마주보는 각도인 켤레각(conjugate angle)의 관계를 가질 수 있다. 켤레각 관계에 있는 두 각도 구간의 각도 차이는 180도가 된다.
구체적으로, 제1 각도 구간(1142)은 도 11에 도시된 바와 같이 한주기 각도 구간(1120)의 시작 구간이 될 수 있으며, 제2 각도 구간(1146)은 한주기 각도 구간(1120)의 끝 구간이 될 수 있다.
제1 각도 구간(1142) 및 제2 각도 구간(1146)이 서로 켤레각의 관계를 가지면, 제1 각도 구간(1142) 및 제2 각도 구간(1146)에서의 뷰(view)가 동일하므로, 제1 각도 구간(1142)에서 대상체(1110)를 촬영할 때 감지되는 대상체(1110)의 표면(surface)과 제2 각도 구간(1146)에서 대상체(1110)를 촬영할 때 감지되는 대상체(1110)의 표면(surface)은 동일하다.
예를 들어, a=60 도 값을 가질 수 있으며, X-ray 생성부(106)가 회전하여 a=60도 구간에 해당하는 로 데이터를 획득한다. 그리고, 처음 60도 구간인 제1 각도 구간(1142) 및 마지막 60도 구간인 제2 각도 구간(1146) 각각에서 획득된 로 데이터를 이용하여 제1 영상 및 제2 영상을 획득한다.
여기서, X-ray 생성부(106)는 일정 속도로 회전하며 단층 촬영을 수행하므로, 각도 값은 시간 값에 비례하게 되며, 소정 각도 구간의 값이 감소하면 소정 각도 구간에서 로 데이터를 획득하는데 소요되는 시간도 감소하게 된다.
전술한 바와 같이, 단층 촬영 장치(700)는 한주기 각도 구간 내에 포함되는 일부 구간인 제1 각도 구간(1142) 및 제2 각도 구간(1146)에서 획득된 로 데이터를 이용하여 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는 부분 각도 복원(PAR: partial angle reconstruction) 기법을 이용한다. 즉, 단층 촬영 장치(700)는 절반 복원 또는 전체 복원에 비하여, 상대적으로 작은 각도 구간을 이용하여 영상을 복원함으로써, 시간 해상도(temporal resolution)를 증가시키고 움직임 아티팩트를 최소화할 수 있다. 본원의 실시예에서는 부분 각도 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 이용하여 대상체의 움직임 량을 측정함으로써, 더욱 정확하게 대상체의 움직임 량을 측정할 수 있다.
그리고, 정확하게 측정된 움직임 량을 포함하는 움직임 정보인 제1 정보를 이용하여 목표 시점에서의 대상체를 움직임 보정하여 목표 영상을 생성하므로, 시간 해상도가 높으며 움직임 아티팩트가 최소화된 목표 영상을 복원할 수 있다. 움직임 아티팩트를 최소화하고 시간 해상도를 높일 수 있는 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법은 이하에서 도 12 내지 도 25를 참조하여 상세히 설명한다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치의 동작을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 12를 참조하면, 180 + a 도를 한주기 각도 구간(1210)으로 하여, 한주기 각도 구간(1210) 내에 포함되며 서로 켤레각의 관계를 갖는 제1 각도 구간(1211)과 제2 각도 구간(1212)에서 각각 제1 영상 및 제2 영상의 복원에 필요한 로 데이터를 획득한다. 구체적으로, 제1 각도 구간(1211)은 한주기 각도 구간(1210) 내에서 시작 구간을 될 수 있으며, 제2 각도 구간(1212)은 한주기 각도 구간(1210) 내에서 끝 구간이 될 수 있다.
구체적으로, X-ray 생성부(106)는 대상체(1201)를 중심으로 회전하며 단층 촬영을 하여, 제1 각도 구간(1211)에 해당하는 로 데이터인 프로젝션 데이터 또는 사이노그램 등을 획득할 수 있다. 그리고, 획득된 로 데이터를 이용하여 단층 영상(1231)을 복원한다.
여기서, 제1 각도 구간(1211)과 제2 각도 구간(1212)에서 획득된 로 데이터는 단일 소스 또는 듀얼 소스에서 대상체로 조사된 엑스레이를 감지하여 획득된 데이터가 될 수 있다. 예를 들어, 단일 소스를 이용하여 단층 촬영을 수행한 경우, 단일 소스가 제1 각도 구간(1211)과 제2 각도 구간(1212)을 이동하여 단층 촬영을 수행할 수 있다.
또 다른 예로, 듀얼 소스를 이용하여 단층 촬영을 수행한 경우, 듀얼 소스에 포함되는 제1 소스 및 제2 소스 중 적어도 하나가 제1 각도 구간(1211)과 제2 각도 구간(1212) 중 적어도 하나를 이동하여 단층 촬영을 수행할 수 있다. 구체적으로, 제1 소스가 제1 각도 구간(1211)을 회전하며 로 데이터를 획득하고, 제2 소스가 제2 각도 구간(1212)을 회전하며 로 데이터를 획득할 수 있을 것이다. 또한, 제1 소스가 제1 각도 구간(1211)(또는, 도 20a 의 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(1212)(또는, 도 20a 의 제2 각도 구간(2005)을 회전하며 로 데이터를 획득하고, 제2 소스가 한주기 각도 구간(1120) 중 제1 각도 구간(1211) 및 제2 각도 구간(1212)을 제외한 각도 구간 중 적어도 일부의 각도 구간(예를 들어, 도 20a 에서 설명할 제3 각도 구간(2002), 제4 각도 구간(2003) 및 제5 각도 구간(2004) 중 적어도 하나)을 회전하며 로 데이터를 획득할 수 있을 것이다. 여기서, 단층 영상의 복원에는 다양한 복원 방식이 이용될 수 있다. 예를 들어, 단층 촬영 장치(600, 700)에서 단층 영상을 복원하는 방식으로는 여과 역투영법(Filtered Back Projection), 반복재구성법(Iterative method) 등이 이용될 수 있다.
역투영법은 복수개의 방향(view)에서 획득한 프로젝션 데이터를 화소면에 거꾸로 되돌려 합산하여 영상을 복원하는 방법이다. 구체적으로, 역투영법은 복수개의 방향에서의 프로젝션 데이터들을 이용해 실제와 비슷한 영상을 획득할 수 있다. 또한, 복원된 영상 내에 존재하는 아티팩트를 제거하고 영상 화질을 개선하기 위해서 필터링(filtering)을 추가적으로 수행할 수 있다.
여과 역투영법은 역투영법에서 발생할 수 있는 아티팩트 또는 블러링을 제거하기 위해서 역투영법을 개선시킨 방법이다. 여과 역투영법은 역투영을 시행하기 이전에 로 데이터를 필터링하고, 필터링된 로 데이터를 역투영하여 단층 영상을 복원한다.
여과 역투영법(Filtered Back Projection)은 단층 영상 복원에서 일반적으로 가장 널리 이용되며, 구현이 간단하며 영상 복원을 위한 계산량 측면에서도 효과적인 방법이다. 여과 역투영법은 2D 영상으로부터 사이노그램을 획득하는 과정인 라돈(Radon) 변환으로부터 수학적으로 역 변환을 유도한 방법으로, 2D 영상을 3D 영상으로 확장하는 것도 비교적 간단하다. 구체적으로, 여과 역투영법은 고대역 통과 필터(High Pass Filter)의 일종인 Shepp and Logan 필터 등을 이용하여 프로젝션 데이터를 필터링 한 뒤 역투영을 하는 것에 의해서 영상을 복원하는 방법이다.
이하에서는 여과 역투영법(Filtered Back Projection)을 이용하여 단층 영상을 복원하는 경우를 예로 들어 설명한다.
도 12를 참조하면, 데이터 획득부(710)는 제1 각도 구간(1211)에서 획득된 로 데이터를 여과 역투영(Filtered Back Projection)하여 영상(1231)을 획득한다. 구체적으로, 제1 각도 구간(1211) 및 제2 각도 구간(1212)은 180도 미만의 값을 가진다. 그리고, 영상(1231) 내의 표면(1235, 1236)을 더욱 명확히 하기 위하여, 영상(1231)을 필터링하여 최종적으로 복원된 제1 영상(1232)을 획득할 수 있다. 구체적으로, 제1 영상(1232)은 부분 각도 복원에 의해서 복원된 불완전한 영상(incomplete image)이 될 수 있다.
구체적으로, 리비닝된 평행빔을 이용하는 경우, 프로젝션 데이터의 한주기 각도 구간이 180+a 인 경우, 추가 각도인 a 는 팬 각도(fan angle)로 설정될 수 있다. 구체적으로, 추가 각도인 a 값을 갖는 제1 각도 구간(1211) 및 제2 각도 구간(1212)은 대략 30-70도로 설정될 수 있다.
구체적으로, 제1 각도 구간(1211) 및 제2 각도 구간(1212)은 시간 해상도가 높은 제1 영상 및 제2 영상을 획득하기 위해서 실험적으로 최적화된 값으로 설정될 수 있으며, 제1 영상 및 제2 영상에서의 시간 해상도, 단층 촬영 장치(700)의 제품 사양, 및/또는 영상 촬영 환경 등을 고려하여 설정될 수 있을 것이다. 여기서, 제1 각도 구간(1211) 및 제2 각도 구간(1212)의 각도 값과 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242)의 시간 해상도는 트레이드 오프(trade off) 관계에 있을 수 있다. 구체적으로, 제1 각도 구간(1211) 및 제2 각도 구간(1212)의 각도 값이 작을수록 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242)의 시간 해상도는 증가한다. 그러나, 제1 각도 구간(1211) 및 제2 각도 구간(1212)의 각도 값이 작아지면, 이미징되는 대상체의 표면 부분도 감소한다. 따라서, 제1 각도 구간(1211) 및 제2 각도 구간(1212)의 각도 값이 작을 수록, 대상체의 움직임 량을 추출하기 위한 대상체의 표면 부분이 감소되어, 상대적으로 움직임 정보가 부정확해질 수 있다.
따라서, 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242)의 시간 해상도와 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242)을 통해 획득되는 움직임 정보의 정확도를 모두 고려하여, 제1 각도 구간(1211) 및 제2 각도 구간(1212)의 각도 값을 최적화된 값으로 설정할 수 있을 것이다.
그리고, 데이터 획득부(710)는 제2 각도 구간(1212)에서 획득된 로 데이터를 여과 역투영하여 영상(1241)을 획득한다. 그리고, 영상(1241) 내의 표면(1245, 1246)을 더욱 명확히 하기 위하여, 영상(1241)을 필터링하여 최종적으로 복원된 제2 영상(1242)을 획득할 수 있다. 구체적으로, 제2 영상(1242)은 부분 각도 복원에 의해서 복원된 불완전한 영상(incomplete image)이 될 수 있다.
도 12에서는 2차원의 단층 영상, 예를 들어, 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242)을 복원하는 경우를 예로 들어 도시하였다. 3차원 단층 영상 내에서 표면(surface)으로 표현되는 대상체가 2차원 단층 영상에서는 도시된 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242)에서와 같이 경계(edge)(예를 들어, 1235, 1236)로 표현될 수 있을 것이다.
도 12에 도시된 바와 같이, 2차원 단층 영상인 제1 영상(1241) 및 제2 영상(1242)만을 이용하여 제1 정보를 획득할 경우, 제1 영상(1241) 및 제2 영상(1242) 내에 각각 포함되며 대상체의 동일 표면(surface)을 나타내는 영상 내의 경계(edge)의 차이를 비교(예를 들어, 1235 및 1236와 1245 및 1246을 비교)함으로써 대상체의 움직임 정도를 파악할 수 있다.
또한, 3차원 단층 영상을 복원하고, 3차원 단층 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 이용할 수도 있다. 제1 영상 및 제2 영상으로 3차원 단층 영상이 복원된 경우, 제1 영상 및 제2 영상 내에 각각 포함되며 대상체의 동일 표면(surface)을 나타내는 영상 내의 경계의 차이를 비교함으로써 대상체의 움직임 량을 파악할 수도 있다.
여기서, 데이터 획득부(710)는 도 9의 (a)에서 설명한 축상 스캔(axial scan) 방식 또는 나선형 스캔 방식(helical scan)에 따른 단층 촬영을 수행하여 획득된 로 데이터를 이용하여, 제1 영상(1241) 및 제2 영상(1242)을 획득할 수 있다.
또한, 제1 영상(1241) 및 제2 영상(1242)을 하나의 부분 영상 쌍이라고 칭할 수 있다.
데이터 획득부(710)는 도 9의 (b)에서 설명한 나선형 스캔(helical scan) 방식을 이용하여 제1 영상(1241) 및 제2 영상(1242)을 획득할 수 있다. 나선형 스캔 나선형 스캔(helical scan) 방식을 이용하는 경우, 대상체의 동일 부분을 투영하는 복수개의 뷰의 프로젝션 데이터들을 켤레 뷰 구간(conjugate view sector)으로 나누어서 제1 영상 및 제2 영상을 획득할 수 있다.
또한, 제1 영상(1241) 및 제2 영상(1242)을 하나의 부분 영상 쌍이라고 칭할 때, 제1 정보는 복수개의 부분 영상 쌍을 이용하여 획득될 수도 있다.
구체적으로, 나선형 스캔 방식에서는 전체 뷰에 해당하는 프로젝션 데이터들이 획득되므로, 전체 뷰의 프로젝션 데이터들을 복수개의 켤레 뷰 구간(conjugate view sector)으로 나누고, 복수개의 켤레 뷰 구간 각각에서 제1 영상 및 제2 영상을 획득할 수 있다. 그에 따라서, 복수개의 켤레 뷰 구간에 대응되는 복수 쌍의 부분 영상 쌍을 획득할 수 있다. 그에 따라서, 데이터 획득부(710)는 복수 쌍의 부분 영상 쌍을 이용하여 제1 정보를 획득할 수 있다. 이 경우, 복수 쌍의 부분 영상 쌍을 이용하면 제1 정보의 한주기 각도 구간에 포함되는 복수개의 켤레 뷰 구간들 각각 별로 대상체의 움직임을 더욱 정확하게 예측할 수 있다.
또한, X-ray 검출부(도 4의 108)가 2차원 디텍터 어레이(2D detector array)를 포함하여 한번에 복수개의 열(row)에 해당하는 프로젝션 데이터를 획득하고, 나선형 스캔 방식을 이용하여 단층 촬영을 수행하는 경우, 대상체의 동일 위치 또는 동일 부위를 이미징하는 동일한 켤레 뷰 규간에서 복수개의 부분 영상 쌍을 획득하기 위한 복수개의 로 데이터들을 획득할 수 있다. 예를 들어, z 축 방향으로 테이블이 이동되어 축상 단면에 대한 단층 촬영을 수행하는 경우, 대상체의 동일한 z 축 위치에서 복수개의 부분 영상 쌍을 획득할 수 있다.
이하에서는 도 9의 (b)에 도시된 바와 같이 z 축 방향으로 테이블이 이동되어 축상 단면에 대한 단층 촬영을 수행하는 경우를 예로 들어 설명한다. 구체적으로, 나선형 스캔 방식을 이용하여 단층 촬영을 수행하는 경우, 테이블의 이동으로 인하여 동일한 z 축상 위치(이하, '동일 z 위치(z-position)'에 대하여 복수개의 로 데이터 셋을 획득할 수 있다. 예를 들어, 나선형 스캔 방식에서 테이블의 이동 간격인 나선형 피치(helical pitch)의 값이 설정되어, 테이블이 디텍터의 열 k 개의 간격만큼씩 이동한다. 이 경우, 첫번째 회전에서 디텍터의 i번째 열에서 맺힌 프로젝션 데이터와 테이블을 나선형 피치만큼 이동시킨 후의 두번째 회전에서 디텍터의 i+k 번째 열에서 맺힌 프로젝션 테이터가 동일할 수 있다. 여기서, 두번째 회전은 첫번째 회전에 후속하는 회전이 된다. 그에 따라서, 첫번째 회전에서 i번째 열에서 맺힌 프로젝션 데이터를 이용하여 한 쌍의 부분 영상 쌍을 획득하고, 첫번째 회전에 후속하는 두번째 회전에서 디텍터의 i+k 번째 열에서 맺힌 프로젝션 테이터를 이용하여 적어도 한 쌍의 부분 영상 쌍을 획득할 수 있다.
또는, 나선형 스캔 방식에서 i번째 열에 맺힌 프로젝션 데이터에 의하여 한 쌍의 부분 영상 쌍을 획득하고 i 번째 열의 주변 열에 맺힌 프로젝션 데이터들을 보간(interpolation)하여 적어도 한 쌍의 부분 영상 쌍을 획득할 수도 있다.
따라서, 데이터 획득부(710)는 나선형 스캔 방식을 적용한 단층 촬영을 수행하여, 동일 z 위치에 해당하는 복수개의 부분 영상 쌍을 획득할 수 있다. 그리고, 복수개의 부분 영상 쌍을 이용하여 제1 정보를 획득할 수 있다. 구체적으로, 복수개의 부분 영상 쌍을 이용하여 대상체의 움직임량을 측정하면, 하나의 부분 영상 쌍을 이용하여 대상체의 움직임량을 측정하는 경우에 비하여 더 정확하게 대상체의 움직임량을 측정할 수 있으며, 그에 따라서 더 정확한 제1 정보를 획득할 수 있을 것이다.이하에서는, 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242)이 도시된 바와 같이 2차원 단층 영상이며, 대상체의 표면이 영상 내에서 경계로 도시된 경우를 예로 들어 설명한다.
도 12를 참조하면, 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242)은 대상체의 소정 부분에 포함되는 에지를 동일하게 표현한다.
전술한 바와 같이, 제1 각도 구간(1211)과 제2 각도 구간(1212)이 켤레각의 관계에 있으므로, 제1 영상(1232)과 제2 영상(1242)은 대상체의 동일 부위의 경계를 표시한다. 따라서, 제1 영상(1232)과 제2 영상(1242)을 비교하면, 제1 영상(1232)과 제2 영상(1242)에 포함되는 대상체의 동일 부위의 표면들 간의 차이를 알 수 있으며, 대상체의 움직임 정도를 파악할 수 있다. 움직이는 대상체를 단층 촬영하는 경우, 대상체의 움직임으로 인하여 제1 영상(1232)과 제2 영상(1242)에서는 영상 내에 포함되는 대상체의 크기, 위치 및 형태 중 적어도 하나가 상이하다.
또한, 제1 각도 구간(1211) 및 제2 각도 구간(1212)에서 대상체로 조사되는 엑스레이의 조사 방향(예를 들어, 1215)에 수직하는 방향(예를 들어, x 축 방향)으로의 대상체의 움직임을 다른 방향에 비해 더 정확하게 파악할 수 있다.
또한, 절반 복원 또는 전체 복원에 비하여, 상대적으로 작은 각도, 예를 들어, a=60 도,의 각도 구간에서 획득된 로 데이터를 이용하면, 시간 해상도가 높으며 움직임 아티팩트가 적은 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242)을 이용하여 대상체의 움직임 정보를 획득하였으므로, 제1 시점 내지 제2 시점 간의 대상체의 움직임 량을 정확하게 측정할 수 있다.
데이터 획득부(710)는 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242) 간의 움직임 량에 근거하여 시간에 따른 대상체의 움지임을 나타내는 제1 정보를 획득한다. 제1 정보의 획득 동작은 이하에서 도 13을 참조하여 상세히 설명한다. 도 13은 대상체의 움직임을 설명하기 위한 일 도면이다. 구체적으로, 도 13의 (a)는 제1 영상과 제2 영상의 비교 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 13의 (b)는 제1 영상과 제2 영상간의 움직임 량을 나타내는 도면이다. 도 13의 (c)는 제1 정보를 설명하기 위한 도면이다.
도 13의 (a)를 참조하면, 제1 영상(1310) 및 제2 영상(1320)은 도 12에서 설명한 제1 영상(1232) 및 제2 영상(1242)에 동일 대응되는 부분 영상이다. 다만, 설명의 편의상 제1 영상(1310) 및 제2 영상(1320)이 완전한 영상(complete image)인 경우를 예로 들어 설명한다.
제1 영상(1310) 및 제2 영상(1320)은 움직이는 대상체를 촬영한 단층 영상을 도식화하였다. 또한, 도 13의 (a)에서는 하나의 영상 내에 포함되는 적어도 하나의 대상체(1311 및 1312, 또는 1321 및 1322)는 도시된 바와 같이 원형 물체로 표현되었다.
구체적으로, 대상체의 움직임량을 비교하기 위하여, 제1 영상(1310)에 포함되는 대상체(1311, 1312)와 제2 영상(1320)에 포함되는 대상체(1321, 1322)를 비교한다. 그리고, 비교 결과에 따라서, 비교 영상(1330)에 도시된 바와 같이 대상체의 움직임 량을 구할 수 있다.
도 13의 (b)를 참조하면, 두 영상에 포함되는 대상체의 동일 부위를 나타내는 표면들을 비교하여, 비교된 표면들의 위치 차이 값 및 방향을 나타내는 움직임 벡터(motion vector)를 구할 수 있다. 그리고, 움직임 벡터를 대상체의 움직임 량으로 이용할 수 있다. 여기서, 움직임 벡터들을 포함하며, 대상체의 소정 부위의 움직임 량을 나타내는 정보가 움직임 벡터장(MVF: motion vector field)이 될 수 있다. 즉, 움직임 벡터장(MVF)은 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량을 나타낸다.
여기서, 움직임 벡터장은 대상체의 움직임 추출을 위해 획득되는 정보로, 비강체정합(non-rigid registration)을 이용하여 대상체의 움직임 량을 측정할 수 있다. 또한, 대상체의 움직임 량은 강체정합(rigid registration), 광학적 플로우(optical flow) 및 특징점 매칭(feature matching) 등의 다양한 움직임 측정 기법을 이용하여 측정할 수 있다.
이하에서는, 움직임 벡터장을 획득하기 위하여 비강체정합(non-rigid registration) 방식을 이용하는 경우를 예로 들어 설명한다.
구체적으로, 제1 영상(1310) 또는 제2 영상(1330)의 이미지 격자(image grid)에서 복수개의 제어 지점(control point)을 설정하고, 각 제어 지점에서 최적의 움직임 벡터를 계산한다. 여기서, 움직임 벡터는 움직임의 방향 및 크기를 포함하는 벡터이다. 그리고, 제어 지점들 각각에서의 움직임 벡터들을 삽입(interpolation)하여, 모든 복셀들에서의 움직임 벡터를 나타내는 움직임 벡터장을 구한다. 예를 들어, 움직임 벡터를 삽입(interpolation)하는 방식으로는 B-spline free form deformation 방식을 사용할 수 있다. 또한, 각 제어 지점에서 최적의 움직임 벡터를 계산하는 방법으로는 최적화 기법을 사용할 수 있다. 구체적으로, 최적화 기법은, 반복적으로 복수개의 제어 지점에서의 움직임 벡터를 갱신하여 움직임 벡터장을 갱신하고, 갱신된 움직임 벡터장을 기반으로 제1 영상(1310) 또는 제2 영상(1320)을 와핑한 후, 와핑된 제1 영상 또는 제2 영상을 와핑 전의 제2 영상(1320) 또는 제1 영상(1310)과 비교하여 유사한 정도가 가장 높을 때, 반복을 종료하여 움직임 벡터를 계산하는 방식이다. 여기서, 유사한 정도는 비교 대상이 되는 두 영상 밝기값의 차분 제곱합(sum of squared difference)의 음수를 사용할 수 있다.
또 다른 방법으로는, 대상체의 표면에서 제어 지점(control point)을 설정하고, 제1 영상(1310) 및 제2 영상(1320)에 있어서, 대상체의 동일 지점을 나타내는 제어 지점들을 비교하여, 움직임 벡터를 구할 수 있다. 구체적으로, 제어 지점(Control point)들끼리 매칭(matching)시켜, 제어 지점들 간의 상대적 차이를 구한다. 그리고, 상대적 차이 값을 현재 제어 지점에서 움직임 벡터(Motion Vector)로 사용할 수 있다. 그리고, 제어 지점들 각각에서의 움직임 벡터들을 삽입(interpolation)하여, 모든 복셀들에서의 움직임 벡터를 나타내는 움직임 벡터장을 구한다. 전술한 예에서와 같이, 움직임 벡터를 삽입(interpolation)하는 방식으로는 B-spline free form deformation 방식을 사용할 수 있다. 도 13의 (c)를 참조하면, 한주기 각도 구간(1360), 제1 각도 구간(1361), 및 제2 각도 구간(1362)은 각각 도 12에서 설명한 한주기 각도 구간(1210), 제1 각도 구간(1211), 및 제2 각도 구간(1212)에 동일 대응되므로, 상세한 설명은 생략한다.
또한, 도 13의 (c)에 있어서, 제1 정보(1380)를 나타내는 그래프에 있어서, x 축은 한주기 각도 구간 또는 한주기에 해당하는 시간을 나타내며, y 축은 움직임 량에 대응되는 가중치(W) 값을 나타낸다.
구체적으로, 제1 정보는 제1 영상(1310)과 제2 영상(1320) 간의 움직임 벡터장(Motion Vector Field)에 대응되는 정보로, 시간 시점에 대응되는 대상체의 움직임량을 나타내는 정보가 될 수 있다. 구체적으로, 제1 정보는 각 시간 시점에 대응되는 대상체의 표면의 움직임량을 나타내는 정보가 될 수 있다. 여기서, '각 시간 시점'이란 한주기 각도 구간에 대응되는 한주기 시간 내에 포함되는 임의의 시점이 될 수 있다. 그리고, 한 주기 시간은 갠트리(730) 내에 포함되는 X-ray 생성부(106)가 한주기 회전하는데 소요되는 시간이므로, 제1 정보에서는 시간 시점 대신에 갠트리의 회전 각도를 이용할 수도 있다. 또한, 갠트리(730)는 전술한 바와 같이 적어도 하나의 X-ray 생성부(106)를 포함할 수 있다. 구체적으로, 갠트리(730)는 단일 소스를 포함할 수도 있고, 듀얼 소스를 포함할 수도 있다.
또한, 한주기 각도 구간(1360)의 시작 구간인 제1 각도 구간(1361)에서 획득된 제1 영상(1310)을 기준 영상으로 하여, 제2 각도 구간(1362)에서 획득된 제2 영상(1320)의 움직임 변화량을 측정하면, 제1 영상(1310)의 움직임 량을 0%로, 제2 영상(1320)의 움직임 량을 100% 로 매칭시킬 수 있다. 이하에서는, 제1 영상(1310)과 제2 영상(1320) 간의 움직임 량인 움직임 벡터장의 값을 가중치(W: weighting value) 값으로 표현하였다. 또한, 움직임 량은 움직임 벡터장에서 모든 움직임 벡터의 절대값의 합이 될 수 있다. 또한, 움직임 량은 가중치 값으로 환산하여 표현될 수 있다.
또한, 도 13의 (c)에 도시된 바와 같이, 대상체의 움직임 량을 나타내는 가중치(W)와 시간의 관계가 간단히 선형성(linear)을 갖는 경우를 예로 들면, 가중치와 시간은 1390 구간에서 도시된 그래프(1370) 형태를 가질 수 있다. 또는, 제1 정보에 대응되는 그래프(1370)의 형태는 사용자에 의해 임의로 정의 되거나, 대상체를 고려하여 최적화되어 설정될 수도 있다. 예를 들어, 대상체가 심장인 경우, 복원하고자 하는 시점에서 심장의 움직임 상태에 따라 그래프(1370)의 형태는 비선형(non-linear)적인 형태를 가질 수도 있다.
구체적으로, 대상체의 움직임 량과 시간이 선형적인 관계를 가질 때, 데이터 획득부(710)는 영 움직임 벡터장(zero motion vector field)과 제1 영상(1310)과 제2 영상(1320) 간의 움직임 량을 표현하는 움직임 벡터장을 각각 제1 가중치 및 제2 가중치에 매칭시킬 수 있다. 구체적으로, 영 움직임 벡터장(zero motion vector field)은 한주기 각도 구간의 시작 지점에 대응되며, 제1 영상(1310)과 제2 영상(1320) 간의 움직임 량을 표현하는 움직임 벡터장은 한주가 각도 구간의 끝 지점에 대응될 수 있다. 도 13의 (c)를 참조하면, 제1 정보(1380)를 나타내는 그래프(1370)에 있어서, 영 움직임 벡터장을 나타내는 가중치 0 값은 한주기 각도 구간(1360)의 시작 지점(0도) 또는 t=0 시점에 매칭되고, 제1 영상(1310)과 제2 영상(1320) 간의 움직임 량을 표현하는 움직임 벡터장을 나타내는 가중치 1은 한주기 각도 구간(1360)의 끝 지점인 180+a 각도 지점 또는 t=end 시점에 된다. 또한, 시간과 가중치가 서로 선형적인 관계를 갖는 경우를 예로 들어 도시하였다.
여기서, 제1 시점(t1)은 제1 영상에 대응되고, 제2 시점(t2)은 제2 영상에 대응된다. 예를 들어, 한주기 각도 구간(1360)에 해당하는 0.2초 중 0초부터 0.03초 구간에서 제1 영상을 복원하기 위한 로 데이터의 획득한다고 하자. 그러면, 제1 시점은 0초부터 0.03초 구간의 중간 시간 0.015초의 시점이 될 수 있다. 즉, 소정 시간 구간에서 획득된 로 데이터를 이용하여 소정 영상을 복원한다고 할 때, 소정 영상에 대응되는 시점은 소정 시간 구간의 중간 시점이 될 수 있다. 또한, 제1 시점(t1)에 대응되는 제1 영상(1310)은 X-ray 생성부(106)가 제1 시점(t1)에 대응되는 위치에서 대상체를 바라봤을 때의 뷰(view)에 대응될 수 있다. 또한, 제2 시점(t2)에 대응되는 제2 영상(1320)은 X-ray 생성부(106)가 제2 시점(t2)에 대응되는 위치에서 대상체를 바라봤을 때의 뷰(view)에 대응될 수 있다.
또한, 제1 정보에 있어서, 가중치 값이 0부터 1 사이의 값을 가질 때, 최소 가중치인 0 은 한주기 각도 구간(1360) 내에서 대상체의 크기가 가장 작아지는 지점 또는 시점에서의 움직임 량에 대응되고, 최대 가중치 값인 1 은 한주기 각도 구간(1360) 내에서 대상체가 가장 커지는 지점 또는 시점에서의 움직임 량에 대응될 수 있다.
또한, 제1 정보에 있어서, 움직임 량과 시간의 관계는 2차식(quadratic)에 의한 관계 또는 통계적 정보에 의해서 모델링 된 관계에 따라서 결정될 수 있다.
예를 들어, 대상체의 움직임 패턴을 통계적으로 모델링할 수 있다. 구체적으로, 대상체가 심장인 경우 심장의 움직임을 통계적으로 모델링하고, 모델링된 심장 움직임에 대응되도록 제1 정보에서 1390 구간에서의 그래프(1370)의 형태를 설정할 수 있다.
또한, 제1 정보에 있어서, 대상체의 움직임 패턴을 나타내는 그래프의 형태는 대상체에 따라서 달라질 수 있다. 예를 들어, 대상체가 심장 전체인 경우 제1 정보에 있어서 그래프의 형태는 심장 전체의 움직임 패턴을 반영할 수 있다. 또한, 대상체가 심장에 포함되는 관상동맥(coronary artery)인 경우, 제1 정보의 그래프 형태는 관상 동맥의 움직임 패턴을 반영할 수 있다. 또한, 대상체가 심장에 포함되는 관상 동맥이라 하더라도, 심장 내에서의 관상 동맥의 위치에 따라서 움직임 패턴이 달라질 수 있으며, 관상 동맥의 위치 별로 제1 정보의 그래프 형태를 다르게 설정할 수 있다. 또한, 대상체가 심장에 포함되는 승모판막(MV: Mitral Valve)인 경우, 제1 정보의 그래프 형태는 승모판막의 움직임 패턴을 반영할 수 있다.
또한, 단층 영상을 이미징하고자 하는 대상체의 부분 영역들 별로 움직임 패턴이 다를 수 있다. 이 경우, 부분 영역들 별로 다른 움직임 패턴을 반영하도록, 부분 영역들 별로 제1 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 부분 영역들 별로 다르게 획득된 제1 정보를 이용하여 부분 영역들 별로 움직임 보정을 수행하여, 대상체 전체를 나타내는 목표 영상을 복원할 수도 있을 것이다. 예를 들어, 대상체가 심장인 경우, 좌심실, 우심실, 좌심방, 및 우심방 각각에서 움직임 패턴이 달라질 수 있다. 이 경우, 좌심실, 우심실, 좌심방, 및 우심방 각각에서 제1 정보를 개별적으로 획득하며, 좌심실, 우심실, 좌심방, 및 우심방 각각의 부분 영상의 움직임 보정을 수행하고, 움직임 보정된 부분 영상들을 합성하여 심장을 나타내는 목표 영상을 복원할 수 있다. 또한, 제1 정보에 있어서, 움직임 량과 시간의 관계는 사용자가 설정할 수도 있다. 예를 들어, 사용자는 사용자 인터페이스 부(750)를 통하여, 1390 구간에서의 그래프(1370)의 형태를 설정할 수 있다. 사용자 인터페이스 부(750)를 통한 제1 정보의 설정은 이하에서 도 28을 참조하여 상세히 설명한다.
또한, 제1 정보(1380)가 제1 영상(1310) 및 제2 영상(1320) 간의 움직임 변화를 더욱 정확하게 반영할 수 있도록, 제1 정보(1380)를 획득하는데 있어서, 한주기 각도 구간(1360) 전체에서 획득된 로 데이터를 이용하여 제1 각도 구간(1361)과 제2 각도 구간(1362) 사이의 각도 구간에서의 대상체의 움직임 변화를 예측할 수 있다.
예를 들어, 데이터 획득부(710)는 목표 시점에서 제1 정보(1380)를 이용하여 복원된 목표 영상을 순방향 프로젝션(forward projection)하여 획득된 예측 프로젝션 데이터(estimated projection data)와 목표 시점에서의 단층 촬영에 의해서 획득된 측정 프로젝션 데이터(measured projection data)를 비교한다. 그리고, 데이터 획득부(710)는 예측 프로젝션 데이터와 측정 프로젝션 데이터 간의 오차(error)가 작아지도록, 제1 정보(1380)를 수정할 수 있다. 전술한 바와 같이, 데이터 획득부(710)는 제1 정보(1380)가 대상체의 움직임을 정확하게 반영할 수 있도록, 제1 정보(1380)를 반복적으로 수정할 수 있다.
영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에 대응되는 목표 영상을 복원한다.
도 14는 대상체의 움직임을 설명하기 위한 다른 도면이다. 전술한 바와 같이 도 14에서는, X-ray 생성부(106)는 도 4에서와 같이 콘 빔(cone beam) 형태의 엑스선을 방출하나, 콘 빔을 리비닝(rebinning)하여 평행 빔으로 변환하여 이용하는 경우를 예로 들어 도시하였다. 따라서, 도 14에서는 제1 각도 구간(1411) 및 제2 각도 구간(1412)에서 조사되는 빔의 형태는 평행 빔으로 도시되며, 한주기 각도 구간이 180 + a 도인 경우를 예로 들어 도시하였다.
도 14를 참조하면, X-ray 생성부(106)가 대상체(1405)를 중심으로 회전하면 단층 촬영을 수행할 때, X-ray 생성부(106)는 원형 궤적(1041) 상으로 회전하며 대상체로 엑스레이를 조사한다. 구체적으로, X-ray 생성부(106)는 절반 복원 방식에 따라서 대상체(1405)를 중심으로 회전하며 단층 촬영을 수행한다. 도 14에 있어서, 제1 각도 구간(1411) 및 제2 각도 구간(1412)은 각각 도 13의 제1 각도 구간(1361) 및 제2 각도 구간(1362)에 동일 대응된다. 또한, 도 14에 도시된 대상체(1405)는 도 13의 (a)에서 설명한 대상체(예를 들어, 1311, 1321)에 동일 대응될 수 있다.
제1 시점(t11)에 대응되는 제1 각도 구간(1411)에서 획득된 제1 영상에 포함되는 대상체와 제2 시점(t15)에 대응되는 제2 각도 구간(1412)에서 획득된 제2 영상에 포함되는 대상체를 비교하여, 대상체의 움직임 량 및 제1 정보를 획득하면, 제1 정보를 이용하여 한주기 각도 구간(1410)에서의 대상체의 크기 변화를 예측할 수 있다.
예를 들어, 제1 각도 구간(1411)에 대응되는 제1 시점(t11)에서 대상체(1405)는 제1 크기(1420)를 가지고, 시간에 따라서 대상체(1405)의 크기가 점점 증가하여 제2 각도 구간(1412)에 대응되는 제2 시점(t15)에서 대상체(1405)는 제2 크기(1430)를 가질 수 있다.
X-ray 생성부(106)가 제1 각도 구간(1411) 동안 회전하며 대상체로 엑스레이를 조사하면, 도시된 방향(1470)으로 엑스레이가 조사되어 도시된 방향(1470)에 평행한 방향으로 존재하는 대상체의 표면(예를 들어, 1451, 1452, 1453, 1454)이 명확하게 샘플링 및 이미징된다.
따라서, 제1 영상에서는 제1 크기(1420)를 갖는 대상체에 있어서, 도시된 표면들(1451, 1452)이 표시되며, 제2 영상에서는 제2 크기(1430)를 갖는 대상체에 있어서, 도시된 표면들(1453, 1454)이 표시된다.
데이터 획득부(710)는 제1 영상 및 제2 영상을 비교하여, 제1 정보를 획득한다. 도 14의 1490 부분을 참조하면, 제1 크기(1420)를 갖는 대상체의 표면들(1451, 1452)과 제2 크기(1430)를 갖는 대상체의 표면들(1453, 1454)을 비교하여, 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보를 획득할 수 있다.
구체적으로, 1 정보는 시간에 따른 대상체의 움직임을 나타내는 정보로, 제1 각도 구간(1411) 또는 제2 각도 구간(1412) 에서 대상체(1405)로 조사되는 엑스레이의 조사방향에 평행한 성분의 경계(edge) 혹은 표면(surface)의 모든 방향으로의 움직임을 나타내는 정보를 포함한다. 구체적으로, 제1 영상 및 제2 영상 내에서 명확하게 이미징되는 표면들(1451, 1452, 1453, 1454)은 제1 시점 또는 제2 시점, 또는 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간에서 조사되는 엑스레이의 조사 방향(1470)과 유사한 방향으로 배치되는 표면들이다. 따라서, 제1 정보는 1 영상 및 제2 영상 내에서 명확하게 이미징되는 표면들(1451, 1452, 1453, 1454)의 모든 방향으로의 움직임 정보를 포함한다.
또한, 제1 정보는 엑스레이의 조사 방향(1470)에 수직한 제1 방향(1480)으로의 대상체의 움직임을 제1 방향(1480) 이외의 다른 방향으로의 대상체의 움직임 보다 정확하게 나타낼 수 있다. 구체적으로, 제2 영상 내의 표면(1453)은 제1 영상 내의 표면(1451)과 동일 대응되는 대상체 부분으로, 표면(1451)은 제1 방향(1480) 상에서 제1 값(1481)만큼 이동하여 표면(1453)과 같이 위치 변화하였음을 알 수 있다. 또한, 제2 영상 내의 표면(1454)은 제1 영상 내의 표면(1452)과 동일 대응되는 대상체 부분으로, 표면(1452)은 제1 방향(1480) 상에서 제2 값(1482)만큼 이동하여 표면(1454)과 같이 위치 변화하였음을 알 수 있다.
또한, 도 14에서, 제1 각도 구간(1141) 및 제2 각도 구간(1142)에서의 엑스레이의 조사 방향(1470)을 하나의 방향으로 도시하였으나, X-ray 생성부(106)가 제1 각도 구간을 회전하며 복수개의 지점들에서 대상체로 엑스선을 조사하므로, 제1 구간에서의 엑스레이의 조사 방향(1470)은 0도에서의 엑스레이의 조사 방향 내지 a 도에서의 엑스레이의 조사 방향 중 적어도 하나의 방향이 될 수 있다. 그에 따라서, 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간에서의 엑스레이의 조사 방향(1470)에 수직한 제1 방향(1480)은, 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간에서의 엑스레이의 조사 방향(1470)에 맞춰 소정 범위를 포함할 수 있다.
도 14에서는, 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간에서의 엑스레이의 조사 방향(1470)으로는, 제1 각도 구간의 중심에 X-ray 생성부(106)가 위치하였을 경우에 대상체로 조사되는 엑스레이의 방향을 예로 들어 도시하였고, 제1 방향(1480)은 도시된 방향(1470)에 수직인 방향을 예로 들어 도시하였다.
예를 들어, 제1 정보에 있어서, 대상체의 움직임 량에 대응되는 가중치와 시간이 도 13의 (c)에 도시된 바와 같이 선형적 관계에 있으면, 대상체는 선형적으로 크기가 증가할 것이다.
따라서, 도 14에 도시된 바와 같이, 제3 시점(t12)에서의 대상체의 크기는 제1 크기(1420) 보다 제1 변화량(1442) 만큼 변화하는 것으로 예측할 수 있으며, 그에 따라서 제3 시점(t12)에서의 대상체의 크기는 제3 크기(1421)를 갖는 것으로 예측할 수 있다.
또한, 제4 시점(t13)에서의 대상체의 크기는 제1 크기(1420) 보다 제2 변화량(1444) 만큼 변화하는 것으로 예측할 수 있으며, 그에 따라서 제4 시점(t13)에서의 대상체의 크기는 제4 크기(1422)를 갖는 것으로 예측할 수 있다. 그리고, 제5 시점(t14)에서의 대상체의 크기는 제1 크기(1420) 보다 제3 변화량(1446) 만큼 변화되는 것으로 예측할 수 있으며, 그에 따라서 제5 시점(t14)에서의 대상체의 크기는 제5 크기(1423)를 갖는 것으로 예측할 수 있다.
또한, 제3 시점(t12), 제4 시점(t13) 및 제5 시점(t14)에서의 대상체의 크기는 제2 크기(1430)를 갖는 대상체를 제1 정보에 근거하여 축소시킴으로써 예측할 수도 있을 것이다.
구체적으로, 제1 정보를 이용하여, 목표 시점에서의 대상체의 크기, 형태, 및/또는 위치를 예측할 수 있다. 도 14에 도시된 대상체의 움직임 예에서는, 영상 복원부(720)는 제1 정보를 이용하면, 목표 시점에서의 대상체의 크기 변화량을 예측할 수 있으며, 예측된 크기 변화량에 근거하여 대상체를 와핑(warping) 시켜서 목표 영상을 생성할 수 있다. 구체적으로, 대상체의 와핑은 대상체의 움직임 보정을 뜻하며, 제1 정보를 이용하여 목표 시점에서의 대상체의 상태(예를 들어, 크기, 형태 및 위치 중 적어도 하나)를 예측하고, 예측된 상태에 맞춰 대상체의 움직임을 보정하여 목표 영상을 복원하는 것을 뜻한다.
도 15는 목표 영상을 복원하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
영상 복원부(720)는 제1 정보가 획득되면, 제1 정보에 근거하여 목표 시점에서의 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원한다. 구체적으로, 영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여 목표시점에서의 대상체의 움직임량을 예측하고, 예측된 움직임량에 근거하여 목표 영상을 복원할 수 있다.
구체적으로, 영상 복원부(720)는 제1 영상 및 제2 영상을 포함하는 복수개의 부분 각도 영상들 중 적어도 하나 및 제1 정보를 이용하여, 목표 시점에 대응되는 목표 영상을 복원할 수 있다.
*구체적으로, 영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 대상체의 일부를 나타내는 복수개의 부분 영상들을 와핑 시켜 목표 영상을 복원할 수 있다.
여기서, 목표 영상을 복원하는데 이용되는 부분 각도 영상은 제1 영상 및 제2 영상과 같이 부분 각도 구간에서 획득된 프로젝션 데이터들을 이용하여 복원된 영상이 될 수 있다. 또한, 연속하여 인접하는 복수개의 뷰에 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터들을 여과 역투영하여 생성된 영상이 될 수 있으며, 또는 하나의 뷰에 대응되는 프로젝션 데이터를 여과 역투영하여 생성된 영상이 될 수도 있다.
예를 들어, 영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 대상체를 와핑(warping) 시켜 목표 시점(t=Ttarget)에서의 목표 영상을 복원할 수 있다. 구체적으로, 제1 정보를 이용하면 목표 시점에서의 대상체의 크기를 정확하게 예측할 수 있으므로, 영상 복원부(720)는 한주기 각도 구간(1510) 동안에 획득된 프로젝션 데이터를 이용하여 복원된 단층 영상을 예측된 대상체의 크기에 맞춰 와핑시켜서 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 영상 복원부(720)는 제1 각도 구간(1530)에서 획득된 제1 영상, 제2 각도 구간(1540)에서 획득된 제2 영상, 및 적어도 하나의 부분 영상을 목표 시점(t=Ttarget)에서의 대상체 크기에 맞춰서 와핑시켜서 목표 영상을 복원할 수 있다. 여기서, 제1 영상 및 제2 영상 중 적어도 하나에 표시되지 않은 대상체 표면들은 한주기 각도 구간(1510) 중 제1 각도 구간(1530) 및 제2 각도 구간(1540)을 제외한 각도 구간 중 적어도 하나의 각도 구간에서 획득된 프로젝션 데이터들에 대응되어 복원된 적어도 하나의 부분 각도 영상들을 와핑시켜 획득할 수 있다.
이하에서는, 도 13에서 설명한 제1 정보(1380)를 이용하여 목표 영상을 복원하는 동작을 상세히 설명한다.
또한, 도 15에서는 대상체로 환자의 복부가 예시적으로 도시되었으며, 복수의 축상 단면(axial plane)을 복원하는 경우를 예로 들어 도시하였다.
구체적으로, 영상 복원부(720)는 X-ray 생성부(106)가 회전하며 단층 촬영하여 획득된 로 데이터인 복수개의 뷰(view)에 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터를 이용하여, 목표 영상을 복원할 수 있다. 구체적으로, 영상 복원부(720)는 복수개의 뷰에 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터를 여과 역투영하여 획득된 영상을 제1 정보에 근거하여 움직임 보정하여 목표 영상을 획득할 수 있다.
구체적으로, 한주기 각도 구간(1510)에서 소정 각도 지점(1520)에 대응되는 목표 시점(Ttarget)에서의 목표 영상을 복원하기 위하여, 제1 정보(1380)에서 목표 시점에 대응되는 가중치 값을 이용한다.
예를 들어, 도 13의 (c)를 참조하면, 제1 정보에서 목표 시점(Ttarget)에 대응되는 목표 가중치 값(W1)을 획득한다. 한주기 각도 구간(1510)에서 획득된 복수개의 뷰 각각에 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터들 각각을 여과 역투영하여 획득된 복수개의 여과 역투영 영상은 각 뷰(또는 시점)에서의 가중치 값에 대응되는 움직임량을 갖는다. 따라서, 각 여과 역투영 영상들이 목표 시점에서의 대상체의 움직임 상태를 갖도록 하기 위해서는, 목표 가중지 값(W1)과 각 여과 역투영 영상에 대응되는 뷰(또는 시점)에 대한 가중치 값의 차이에 해당하는 움직임량을 각 여과 역투영 영상에 적용하여 와핑한다. 그리고, 와핑된 복수개의 여과 역투영 영상들을 이용하여 목표 영상을 복원할 수 있다. 구체적으로, 한주기 각도 구간(1510)에서 획득된 프로젝션 데이터를 여과 역투영(Filtered back-projection)하는 과정에서, 여과 역투영되는 픽셀을 제1 정보를 이용하여 와핑시켜, 목표 영상을 복원할 수 있다. 픽셀을 와핑시켜 목표 영상을 복원하는 동작은 이하에서 도 23을 참조하여 상세히 설명한다.
또는, 영상 복원부(720)는 한주기 각도 구간(1510)에서 획득된 복수개의 프로젝션 데이터들을 여과 역투영(back-projection)하여 영상을 획득한 후, 획득된 영상을 제1 정보를 이용하여 와핑시켜 목표 영상 복원을 수행할 수 있다.
구체적으로, 영상 복원부(720)는 1회전 미만으로 회전하며 단층 촬영하여 획득된 로 데이터인 복수개의 프로젝션 데이터들을 여과 역투영하여 초기 영상을 복원한다. 그리고, 제1 정보에 근거하여 목표 시점에서의 대상체의 움직임을 추정하고, 추정된 움직임에 근거하여 초기 영상을 와핑하여 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 영상 복원부(720)는 대상체를 이미징하기 위한 복수개의 픽셀들로 구성되는 이미지 격자(image grid)를 제1 정보에 근거하여 와핑(warping)시키고, 와핑된 이미지 격자를 이용하여 목표 영상을 복원할 수 있다. 그리고, 각 시점에 맞게 와핑된 이미지 격자를 이용하여, 1회전 미만으로 회전하며 단층 촬영하여 획득된 프로젝션 데이터를 여과 역투영(back-projection)할 때, 목표 영상을 복원할 수 있다. 이미지 격자 와핑을 이용한 목표 영상의 복원은 이하에서 도 23을 참조하여 상세히 설명한다.
또한, 영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 대상체를 나타내는 복셀(voxel)의 중심을 와핑하고, 와핑된 복셀을 이용하여 상기 목표 영상을 복원할 수 있다. 복셀 와핑을 이용한 목표 영상의 복원은 이하에서 도 24를 참조하여 상세히 설명한다.
또한, 목표 시점(Ttarget)은 제1 시점(t1)과 제2 시점(t2)의 사이의 시점으로 설정할 수 있다. 구체적으로, 목표 시점(Ttarget)은 제1 시점(t1)과 제2 시점(t2)의 중간 시점으로 설정할 수 있다. 이와 관련하여서는 도 16 내지 도 18을 참조하여 상세히 설명한다.
또한, 와핑을 이용한 목표 영상의 복원은 이하에서 도 20 내지 도 24를 참조하여 상세히 설명한다.
도 16은 목표 시점 설정을 설명하기 위한 일 도면이다.
도 16을 참조하면 부분 각도 복원(PAR)에 있어서, 엑스레이가 조사되는 시야 각도(view angle)에 따라서 복원되는 영상의 선명한 부분이 다르게 나타난다. 구체적으로, 시야 각도에 따라서 샘플링이 더 많이 되는 표면 영역이 있고 상대적으로 샘플링이 덜 되는 표면 영역이 존재하게 된다.
구체적으로, 도 16의 (a)를 참조하면, 5시 방향(1620)으로 엑스레이가 대상체로 조사되는 경우, 감지된 엑스레이에 의해 생성된 로 데이터를 이용하여 복원된 영상(1610)이 도시된다. 영상(1610)에는 도시된 바와 같이 5시 방향(1620)과 유사한 방향으로 확장되는 표면들(1631, 1632)은 명확하게 나타나고, 11시 방향(1620)에 수직한 방향으로 확장되는 표면은 선명하지 않게 나타난다.
도 16의 (b)를 참조하면, 7시 방향(1660)에 엑스레이가 대상체로 조사되는 경우, 감지된 엑스레이에 의해 생성된 로 데이터를 이용하여 복원된 영상(1650)이 도시된다. 영상(1650)에는 도시된 바와 같이 7시 방향(1660)과 유사한 방향으로 확장되는 표면들(1671, 1672)은 명확하게 나타나고, 7시 방향(1660)에 수직한 방향으로 확장되는 표면은 선명하지 않게 나타난다.
즉, 엑스레이 빔 방향에 따라서, 명확하게 이미징되는 표면 부분이 달라진다. 구체적으로, 엑스레이 빔 방향과 유사한 방향으로 확장되는 표면 부분이 다른 표면 부분보다 명확하게 이미징될 수 있다.
따라서, 전술한 점에 착안하여, 목표 시점(Ttarget)은 제1 시점(t1)과 제2 시점(t2)의 중간 시점으로 설정하면, 목표 시점(Ttarget)에 대응되는 목표 영상을 더욱 정확하게 복원할 수 있다. 구체적으로, 목표 시점(Ttarget)은 제1 시점(t1)과 제2 시점(t2)의 중간 시점으로 설정하면, 목표 시점(Ttarget)에서 획득된 프로젝션 데이터에 의해 명확하게 이미징되지 않는 대상체의 표면 부분을, 제1 시점(t1) 및 제2 시점(t2) 중 적어도 하나의 시점에서 획득된 프로젝션 데이터에 의해 명확하게 이미징되는 대상체의 표면 부분을 와핑하여 이미징함으로써, 목표 시점에서의 대상체를 더욱 명확하게 이미징할 수 있다.
도 17은 목표 시점 설정을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 17을 참조하면, 도 17은 전체적으로 도 14와 동일 대응된다. 구체적으로, 도 17의 대상체(1705), 제1 각도 구간(1711) 및 제2 각도 구간(1712)은 각각 도 14의 대상체(1405), 제1 각도 구간(1411) 및 제2 각도 구간(1412)에 동일 대응된다. 제1 각도 구간(1711)에서 획득된 제1 영상 내의 대상체(1720)에서는 도시된 바와 같이 1721 및 1722 표면들이 명확하게 이미징된다. 또한, 제2 각도 구간(1712)에서 획득된 제2 영상 내의 대상체(1760)에서는 도시된 바와 같이 1761 및 1762 표면들이 명확하게 이미징된다.
이에 비하여, 목표 시점(Ttarget)에 대응되는 각도 구간에서 획득된 영상 내의 대상체(1740)에서는 도시된 바와 같이 1741 및 1742 표면들이 명확하게 이미징된다.
즉, 목표 시점(Ttarget)에 대응되는 대상체(1740)에서 명확하게 이미징되는 표면들(1741, 1742)과 제1 및 제2 영상에 대응되는 대상체(1720, 1760)에서 명확하게 이미징되는 표면들(1721 및 1722, 또는 1761 및 1762)은 서로 중복되지 않는 부분들이다. 목표 시점(Target)을 제1 시점(t1)과 제2 시점(t2)의 중간 시점으로 설정하고, 설정된 목표 시점에서 대상체의 상태를 나타내는 목표 영상을 복원함할 수 있다.
구체적으로, 대상체를 이미징하는데 있어서, 1791 방향과 유사한 방향으로 확장되는 표면 부분(예를 들어, 1722 및 1721, 또는 1761 및 1762)은 제1 영상 및 제2 영상 중 적어도 하나를 와핑하여 이미징하고, 1741 방향과 유사한 방향으로 확장되는 표면 부분(예를 들어, 1741, 1742)은 목표 시점(Ttarget)에 대응되는 각도 구간에서 획득된 영상을 와핑하여 이미징할 수 있다. 따라서, 복원되는 목표 영상에서는 목표 시점에서 명확하게 샘플링되지 않는 표면들까지도 명확하게 이미징할 수 있다.
도 17에서는 여과 역투영된 부분 각도 영상을 와핑하여 목표 영상을 복원하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 영상 복원부(720)는 프로젝션 데이터 자체를 조절하여 목표 영상을 복원할 수도 있을 것이다. 구체적으로, 한주기 각도 구간에서 획득된 프로젝션 데이터들 각각을 목표 시점에서의 대상체의 상태에 맞춰 보정할 수 있다. 구체적으로, 한주기 각도 구간에 포함되는 복수개의 프로젝션 데이터들은 뷰에 따라서 대상체의 서로 다른 부분들을 이미징한다. 따라서, 영상 복원부(720)는 제1 정보를 이용하여 목표 시점에서의 대상체의 상태를 예측하고, 예측된 대상체의 상태에 맞춰 복수개의 뷰에 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터들 각각을 조절하고, 조절된 복수개의 프로젝션 데이터들을 여과 역투영하여 목표 영상을 복원할 수도 있을 것이다.
도 18a는 움직이지 않는 대상체를 나타내는 목표 영상의 복원을 설명하기 위한 도면이다. 구체적으로, 도 18a의 (a)는 X-ray 생성부(106)가 대상체(1801)를 중심으로 회전하며 단층 촬영을 수행하는 것을 설명하기 위한 도면이다. 또한, 도 18a의 (b)는 단층 촬영을 통하여 획득된 로 데이터를 필터링하여 획득한 프로젝션 데이터들을 역투영하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 18a에서는 X-ray 생성부(106)가 대상체(1801)를 중심으로 회전하며 단층 촬영을 수행하며, 여과 역투영법(Filtered Back Projection)을 이용하여 단층 영상을 복원하는 경우를 예로 들어 설명한다. 또한, 대상체(1801)가 도시된 바와 같이 하나의 원형 물체(1802)를 포함하는 경우를 예로 들어 도시한다. 또한, 도 13에서 설명한 바와 같이 한주기 각도 구간(1360)은 프로젝션 데이터의 구간인 180+ 팬 각도가 되나, 도 18a에서는 설명의 편의상 180도 회전하며 단층 촬영을 수행하는 경우를 예로 들어 도시하였다.
도 18a의 (a)를 참조하면, X-ray 생성부(106)가 원형의 소스 궤적(1810)을 따라 이동하며 소정 각도 간격을 갖는 복수개의 지점들 각각에서 대상체로 엑스레이를 조사하여 프로젝션 데이터(projection data)를 획득한다. 그리고, 프로젝션 데이터를 필터링하여 획득한 필터링된 프로젝션 데이터(filtered projection data)를 획득한다. 도 18a에 있어서, 소스 궤적(1810) 상에 위치하는 복수개의 점들은 X-ray 생성부(106)가 위치하여 엑스레이를 방출하는 지점들을 나타낸다. 예를 들어, X-ray 생성부(106)는 0.5도 간격, 1도 간격, 3도 간격 등과 같은 소정 간격마다 이동하며, 대상체(1805)로 엑스레이를 방출할 수 있다. 제1 시점(T1)에서 회전을 시작하여 제2 시점(T2)까지 회전한다. 따라서, 제1 시점(T1)은 회전 각도 0도에, 제2 시점(T2)은 회전 각도 180도에 대응된다.
구체적으로, X-ray 생성부(106)가 제1 시점(T1)에서 대상체(1801)로 엑스레이를 조사하면, 방향(1832)으로 방출된 엑스레이가 대상체(1813)를 투과하여 신호(1831)를 획득한다. 획득된 신호(1831)는 물질에 따른 엑스레이의 투과율 차이로 인하여 대상체의 표면에서 신호값이 달라질 수 있다. 구체적으로, 엑스레이 조사 방향(1832)에 평행한 방향으로 배열된 표면에서 신호값이 달라질 수 있다.
또한, X-ray 생성부(106)가 제3 시점(T12)에서 대상체(1801)로 엑스레이를 조사하면, 방향(1834)으로 방출된 엑스레이가 대상체(1814)를 투과하여 신호(1833)를 획득한다. 획득된 신호(1833)는 엑스레이 조사 방향(1834)에 평행한 방향으로 배열된 표면에서 신호값이 달라질 수 있다.
또한, X-ray 생성부(106)가 제4 시점(T13)에서 대상체(1801)로 엑스레이를 조사하면, 방향(1836)으로 방출된 엑스레이가 대상체(1815)를 투과하여 신호(1835)를 획득한다. 획득된 신호(1835)는 엑스레이 조사 방향(1836)에 평행한 방향으로 배열된 표면에서 신호값이 달라질 수 있다.
또한, X-ray 생성부(106)가 제5 시점(T14)에서 대상체(1801)로 엑스레이를 조사하면, 방향(1838)으로 방출된 엑스레이가 대상체(1816)를 투과하여 신호(1837)를 획득한다. 획득된 신호(1837)는 엑스레이 조사 방향(1838)에 평행한 방향으로 배열된 표면에서 신호값이 달라질 수 있다.
또한, X-ray 생성부(106)가 제2 시점(T2)에서 대상체(1801)로 엑스레이를 조사하면, 방향(1824)으로 방출된 엑스레이가 대상체(1817)를 투과하여 신호(1839)를 획득한다. 획득된 신호(1839)는 엑스레이 조사 방향(1824)에 평행한 방향으로 배열된 표면에서 신호값이 달라질 수 있다.
또한, 신호(1831)는 방향(1832)으로 배열되는 표면에 대한 정보를 포함하고 있어서, 신호(1831)를 여과 역투영하여 획득된 영상(1851)는 방향(1832)으로 배열되는 표면을 이미징하는데 기여한다. 또한, 신호(1833)는 방향(1834)으로 배열되는 표면에 대한 정보를 포함하고 있어서, 신호(1833)에 대응되는 필터링된 프로젝션 데이터는 방향(1834)으로 배열되는 표면을 이미징하는데 기여한다. 즉, 각 뷰에서 획득된 프로젝션 데이터는 각각 각 뷰에 대응되는 대상체의 표면을 이미징하는데 기여하게 된다. 이는, 대상체(1801)를 평행 빔으로 프로젝션하여 획득된 프로젝션 데이터의 값과 영상의 주파수 성분 간의 관계를 나타내는 퓨리에 슬라이스 정리(Fourier slice theorem)로도 설명 가능하다. 여기서, '뷰(view)'는 X-ray 생성부(106)가 대상체를 엑스레이를 조사하는 방향, 위치 및/또는 회전 각도 등에 대응된다.
또한, 도 4에서 설명한 DAS(116)에서 신호(예를 들어, 1831)를 획득할 수 있으며, 그리고, 영상 처리부(126)에서 획득된 신호(1831)를 가공하여 필터링된 프로젝션 데이터로 생성할 수 있다. 그리고, 필터링된 프로젝션 데이터를 역투영하여 영상(1851)을 획득한다.
구체적으로, X-ray 생성부(106)가 회전하면서 복수개의 지점들(또는 복수개의 뷰(view)들)에서 엑스레이를 방출하여 복수개의 필터링된 프로젝션 데이터를 획득할 때, 복수개의 필터링된 프로젝션 데이터를 누적하면서 역투영(backprojection)하여 단층 영상을 복원한다. 즉, 필터링된 프로젝션 데이터를 이미지 픽셀들에 뿌려주는 역투영(backprojection) 과정을 통하여 대상체를 나타내는 영상을 획득할 수 있다.
도 18a의 (b)를 참조하면, 제1 시점(T1)에 대응되는 역투영 영상(1851)에는 제1 시점(T1)에서의 대상체(1801)에 포함되는 물체(1802)의 표면이 나타난다. 그리고, 반시계 방향으로 회전하면서 획득된 복수개의 뷰들 각각에 대한 필터링된 프로젝션 데이터를 누적하며 역투영한다.
예를 들어, 22.5도 각도 구간 내에서 획득된 필터링된 프로젝션 데이터들을 누적하며 역투영하여 역투영 영상(1853)을 획득한다. 역투영 영상(1853)에는 대상체(1801) 내의 물체(1802)의 일부 표면(1854)이 나타난다.
계속하여, 45도 각도 구간 내에서 획득된 필터링된 프로젝션 데이터들을 누적하며 역투영하여 역투영 영상(1855)을 획득한다. 역투영 영상(1855)에는 대상체(1801) 내의 물체(1802)의 일부 표면(1856)이 나타난다.
계속하여, 98도 각도 구간 내에서 획득된 필터링된 프로젝션 데이터들을 누적하며 역투영하여 역투영 영상(1857)을 획득한다. 역투영 영상(1857)에는 대상체(1801) 내의 물체(1802)의 일부 표면(1858)이 나타난다.
계속하여, 180도 각도 구간 내에서 획득된 필터링된 프로젝션 데이터들을 누적하며 역투영하여 역투영 영상(1859)을 획득한다. 역투영 영상(1859)에는 대상체(1801) 내의 물체(1802) 표면이 전체적으로 나타난다.
움직이지 않는 대상체의 경우, 한주기 각도 구간에 포함되는 복수개의 시점들인 제1 시점(T1), 제3 시점(T12), 제4 시점(T13), 제5 시점(T14), 및 제2 시점(T2) 각각에서의 대상체의 상태, 예를 들어, 크기, 위치 및 형태 중 적어도 하나,는 동일하다.
따라서, 한주기 각도 구간에 포함되는 복수개의 뷰에서 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터들을 여과 역투영한 데이터를 누적하여 단층 영상을 복원하는데 있어서, 복수개의 뷰들 각각에서의 대상체의 상태가 동일하므로, 최종적으로 복원된 영상(1859)에서 움직임 아티팩트에 의한 블러링이 발생하지 않는다.
도 18b는 움직이는 대상체를 나타내는 목표 영상 복원 시 발생할 수 있는 움직임 아티팩트를 설명하기 위한 도면이다. 구체적으로, 도 18b의 (a)는 X-ray 생성부(106)가 대상체(1805)를 중심으로 회전하며 단층 촬영을 수행하는 것을 설명하기 위한 도면이다. 또한, 도 18b의 (b)는 단층 촬영을 통하여 획득된 로 데이터를 필터링하여 획득한 프로젝션 데이터들을 역투영하는 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 18b의 (b)에서는 여과 역투영법(Filtered Back Projection)을 이용하여 단층 영상을 복원하는 경우를 예로 들어 설명한다. 또한, 대상체(1805)가 도시된 바와 같이 두개의 원형 물체(1806, 1807)를 포함하는 경우를 예로 들어 도시한다. 이하에서는, 설명의 편의상 상부의 원형 물체(1806)를 '제1 물체(1806)'라 칭하며, 하부의 원형 물체(1807)을 '제2 물체(1807)'라 칭한다. 또한, 도 13에서 설명한 바와 같이 한주기 각도 구간(1360)은 180+팬 각도가 되나, 도 18b의 (a)에서는 설명의 편의상 180도 회전하며 단층 촬영을 수행하는 경우를 예로 들어 도시하였다.
도 18b의 (a)를 참조하면, X-ray 생성부(106)가 원형의 소스 궤적(1810)을 따라 이동하며 소정 각도 간격을 갖는 복수개의 지점들 각각에서 대상체로 엑스레이를 조사하여 프로젝션 데이터(projection data)를 획득한다. 그리고, 프로젝션 데이터를 필터링하여 획득한 필터링된 프로젝션 데이터(filtered projection data)를 획득한다. 도 18b의 (a)에 있어서, 소스 궤적(1810) 상에 위치하는 복수개의 점들은 X-ray 생성부(106)가 위치하여 엑스레이를 방출하는 지점들을 나타낸다. 예를 들어, X-ray 생성부(106)는 0.5도 간격, 1도 간격, 3도 간격 등과 같은 소정 간격마다 이동하며, 대상체(1805)로 엑스레이를 방출할 수 있다. 제1 시점(T1)에서 회전을 시작하여 제2 시점(T2)까지 회전한다. 따라서, 제1 시점(T1)은 회전 각도 0도에, 제2 시점(T2)은 회전 각도 180도에 대응된다.
제1 시점(T1), 제3 시점(T12), 제4 시점(T13), 제5 시점(T14), 및 제2 시점(T2) 각각에서 대상체는 대상체(1820), 대상체(1821), 대상체(1822), 대상체(1823), 및 대상체(1830)에서와 같이 움직일 수 있다. 구체적으로, 대상체(1085)에 포함되는 제1 물체(1806)는 해당 위치에서 크기가 팽창하며, 제2 물체(1807)는 크기는 팽창하지 않으나 좌측에서 우측으로 이동할 수 있다.
구체적으로, X-ray 생성부(106)가 제1 시점(T1)에서 대상체(1805)로 엑스레이를 조사하면, 방향(1845)으로 방출된 엑스레이가 대상체(1820)를 투과하여 신호(1840)를 획득한다. 획득된 신호(1840)는 물질에 따른 엑스레이의 투과율 차이로 인하여 대상체의 표면에서 신호값이 달라질 수 있다. 구체적으로, 엑스레이 조사 방향(1845)에 평행한 방향으로 배열된 표면에서 신호값이 달라질 수 있다.
또한, X-ray 생성부(106)가 제3 시점(T12)에서 대상체(1805)로 엑스레이를 조사하면, 방향(1846)으로 방출된 엑스레이가 대상체(1821)를 투과하여 신호(1841)를 획득한다. 획득된 신호(1841)는 엑스레이 조사 방향(1846)에 평행한 방향으로 배열된 표면에서 신호값이 달라질 수 있다.
또한, X-ray 생성부(106)가 제4 시점(T13)에서 대상체(1805)로 엑스레이를 조사하면, 방향(1847)으로 방출된 엑스레이가 대상체(1822)를 투과하여 신호(1842)를 획득한다. 획득된 신호(1842)는 엑스레이 조사 방향(1847)에 평행한 방향으로 배열된 표면에서 신호값이 달라질 수 있다.
또한, X-ray 생성부(106)가 제5 시점(T14)에서 대상체(1805)로 엑스레이를 조사하면, 방향(1849)으로 방출된 엑스레이가 대상체(1823)를 투과하여 신호(1843)를 획득한다. 획득된 신호(1843)는 엑스레이 조사 방향(1849)에 평행한 방향으로 배열된 표면에서 신호값이 달라질 수 있다.
또한, X-ray 생성부(106)가 제2 시점(T2)에서 대상체(1805)로 엑스레이를 조사하면, 방향(1850)으로 방출된 엑스레이가 대상체(1830)를 투과하여 신호(1844)를 획득한다. 획득된 신호(1844)는 엑스레이 조사 방향(1850)에 평행한 방향으로 배열된 표면에서 신호값이 달라질 수 있다.
또한, 신호(1840)는 방향(1845)으로 배열되는 표면에 대한 정보를 포함하고 있어서, 신호(1840)를 여과 역투영하여 생성된 영상(1861)는 방향(1845)으로 배열되는 표면을 이미징하는데 기여한다. 또한, 신호(1841)는 방향(1846)으로 배열되는 표면에 대한 정보를 포함하고 있어서, 신호(1841)에 대응되는 필터링된 프로젝션 데이터는 방향(1946)으로 배열되는 표면을 이미징하는데 기여한다. 즉, 각 뷰에서 획득된 프로젝션 데이터는 각각 각 뷰에 대응되는 대상체의 표면을 이미징하는데 기여하게 된다. 여기서, '뷰(view)'는 X-ray 생성부(106)가 대상체를 엑스레이를 조사하는 방향, 위치 및/또는 회전 각도 등에 대응된다.
또한, 도 4에서 설명한 DAS(116)에서 신호(예를 들어, 1840)를 획득할 수 있으며, 그리고, 영상 처리부(126)에서 획득된 신호(1840)를 가공하여 필터링된 프로젝션 데이터로 생성할 수 있다. 그리고, 필터링된 프로젝션 데이터를 역투영하여 영상(1861)을 획득한다.
구체적으로, X-ray 생성부(106)가 회전하면서 복수개의 지점들(또는 복수개의 뷰(view)들)에서 엑스레이를 방출하여 복수개의 필터링된 프로젝션 데이터를 획득할 때, 복수개의 필터링된 프로젝션 데이터를 누적하면서 역투영(backprojection)하여 단층 영상을 복원한다. 즉, 필터링된 프로젝션 데이터를 이미지 픽셀들에 뿌려주는 역투영(backprojection) 과정을 통하여 대상체를 나타내는 영상을 획득할 수 있다.
도 18b의 (b)를 참조하면, 제1 시점(T1)에 대응되는 역투영 영상(1861)에는 제1 시점(T1)에서의 대상체(1820)에 포함되는 제1 물체(1811)의 표면(1862) 및 제2 물체(1812)의 표면(1863)이 나타난다. 그리고, 반시계 방향으로 회전하면서 획득된 복수개의 뷰들 각각에 대한 필터링된 프로젝션 데이터를 누적하며 역투영한다.
예를 들어, 22.5도 각도 구간 내에서 획득된 필터링된 프로젝션 데이터들을 누적하며 역투영하여 역투영 영상(1865)을 획득한다. 역투영 영상(1865)에는 대상체(1805) 내의 제1 물체(1806)의 일부 표면(1866) 및 제2 물체(1807)의 일부 표면(1876)이 나타난다.
계속하여, 45도 각도 구간 내에서 획득된 필터링된 프로젝션 데이터들을 누적하며 역투영하여 역투영 영상(1870)을 획득한다. 역투영 영상(1870)에는 대상체(1805) 내의 제1 물체(1806)의 일부 표면(1871) 및 제2 물체(1807)의 일부 표면(1872)이 나타난다.
계속하여, 150도 각도 구간 내에서 획득된 필터링된 프로젝션 데이터들을 누적하며 역투영하여 역투영 영상(1875)을 획득한다. 역투영 영상(1875)에는 대상체(1805) 내의 제1 물체(1806)의 일부 표면(1876) 및 제2 물체(1807)의 일부 표면(1877)이 나타난다.
계속하여, 180도 각도 구간 내에서 획득된 필터링된 프로젝션 데이터들을 누적하며 역투영하여 역투영 영상(1880)을 획득한다. 역투영 영상(1875)에는 대상체(1805) 내의 제1 물체(1806) 및 제2 물체(1807)의 표면이 전체적으로 나타난다.
도 18b의 (b)에 있어서, 영상(1890)은 역투영 과정을 통하여 최종적으로 복원된 대상체를 나타내는 단층 영상이다.
그러나, 대상체의 움직임으로 인하여, 각 뷰에서 획득된필터링된 프로젝션 데이터들 간의 표면 정보가 불일치하게 된다. 따라서, 한주기 각도 구간에서 획득된 복수개의 필터링된 프로젝션 데이터들을 누적할 경우, 도시된 바와 같이 표면이 명확하게 표현되지 못하고 블러링(blurring)(1881, 1882)되어 나타나게 된다.
본원에서는 도 18b에서 예시된 대상체(1805)에서와 같이 대상체 내부가 다양한 물질, 표면, 및/ 또는 형태를 포함하는 경우에도 대상체의 움직임을 추정할 수 있으며, 단층 촬영의 대상이 되는 대상체에 제한이 없이, 대상체의 움직임을 정확하게 추정할 수 있으며, 그에 따른 움직임이 보정된 영상을 복원할 수 있다. 전술한 제1 정보를 이용한 영상 복원 동작은 이하에서 도 19 내지 도 24를 참조하여 상세히 설명한다.
도 18c는 3차원 단층 영상으로 표현되는 대상체를 설명하기 위한 도면이다. 이전에 설명한 도면들에서는 2차원 단층 영상을 예로 들어 설명하였으나, 목표 영상은 3차원 단층 영상으로 복원될 수도 있다.
*구체적으로, 도 18c 를 참조하면, 대상체를 도시된 바와 같이 3차원 단층 영상(1895)으로 복원할 수 있다. 목표 영상을 3차원 단층 영상(1895)으로 복원하는 경우에는, 제1 영상 및 제2 영상 또한 대상체를 나타내는 3차원 단층 영상으로 획득되며, 제1 정보는 3차원 상에서의 대상체의 움직임 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 18b의 (a)에 도시된 바와 같이 대상체가 제1 물체(1896) 및 제2 물체(1897)로 표현되는 경우, 제1 정보는 제1 물체(1896) 및 제2 물체(1897)의 움직임 정보를 포함할 수 있다. 도 19는 대상체의 움직임 량 측정을 설명하기 위한 일 도면이다. 도 19에서, 제1 각도 구간(1901) 및 제2 각도 구간(1902)은 각각 도 13에서 설명한 제1 각도 구간(1361), 및 제2 각도 구간(1362)과 동일 대응된다. 그리고, 제1 영상(1910) 및 제2 영상(1920)은 각각 도 13에서 설명한 제1 영상(1310) 및 제2 영상(1320)에 대응된다. 그리고, 움직임 벡터장(MVF) 정보(1940)는 도 13의 (b)에서 설명한 움직임 벡터장 정보와 동일하다. 따라서, 도 19에서 있어서, 도 18에서와 중복되는 설명은 생략한다. 또한, 도 19에 있어서 대상체(1805)는 도 18b에서 설명한 대상체(1805)와 동일하므로, 도 18b 와 중복되는 설명은 생략한다.
도 19를 참조하면, X-ray 생성부(106)가 대상체(1805)를 중심으로 회전하며 획득한 제1 각도 구간(1901)에 해당하는 프로젝션 데이터들을 이용하여 제1 영상(1910)을 획득한다. 제1 영상(1910)에는 제1 물체(1806)에 포함된 표면들(1911, 1912) 및 제2 물체(1807)에 포함된 표면들(1913, 1914)이 나타난다. 또한, X-ray 생성부(106)가 대상체(1805)를 중심으로 회전하며 획득한 제2 각도 구간(1902)에 해당하는 획득된 프로젝션 데이터들을 이용하여 제2 영상(1920)을 획득한다. 제2 영상(1920)에는 제2 물체(1807)에 포함된 표면들(1921, 1922) 및 제2 물체(1807)에 포함된 표면들(1923, 1924)이 나타난다. 즉, 한주기 각도 구간내에 포함되는 각 뷰 또는 소정 각도 구간에서 획득된 프로젝션 데이터들은 대상체의 서로 다른 표면 또는 서로 다른 영역을 이미징하는데 기여한다.
제1 영상(1910) 및 제2 영상(1920) 내에는 대상체의 동일 부위에 대한 표면이 표시되므로, 데이터 획득부(710)는 제1 영상(1910) 및 제2 영상(1920)을 영상(1930)에서와 같이 비교하여, 대상체의 움직임을 나타내는 움직임 벡터장(MVF)(1940)을 획득한다. 움직임 벡터장(1940)에는 동일 부위 표면의 이동 방향 및 이동 정도(크기)를 나타내는 벡터(1941)들이 포함되어, 움직임 벡터장(1940)을 통하여, 제1 시점(T1)에서 제2 시점(T2) 사이의 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보를 획득할 수 있다.
여기서, 제1 영상(1910) 및 제2 영상(1920)은 부분 각도 구간에서 획득된 프로젝션 데이터들을 이용하여 복원된 영상이므로, 시간 해상도가 높으며, 그에 따라서 모션 아티팩트가 최소화된 영상이 될 수 있다. 획득된 움직임 벡터장(1940)을 이용한 목표 시점에서의 목표 영상 복원은 이하에서 도 20 및 도 21을 참조하여 상세히 설명한다.
도 20a는 목표 영상을 복원하는 동작을 설명하기 위한 다른 도면이다. 도 20a에서 있어서, 도 18b 및 도 19에서와 중복되는 설명은 생략한다.
영상 복원부(720)는 대상체의 움직임을 나타내는 정보, 예를 들어, 움직임 벡터장을 이용하여 목표 시점(Ttarget)에서의 목표 영상을 복원한다.
전술한 바와 같이, 움직임 벡터장(1940)을 이용하여 제1 정보(2080)를 획득할 수 있다. 제1 정보는 도 13의 (c)에서 설명한 제1 정보와 동일하므로, 상세한 설명은 생략한다. 제1 정보(2080)를 이용하여, 목표 시점(Ttarget)에서의 대상체의 움직임 정도를 예측할 수 있다. 또는 제1 정보(2080)을 이용하여, 목표 시점(Ttarget)에서의 대상체의 크기, 형태, 및 위치 중 적어도 하나를 포함하는 상태를 예측할 수도 있다.
도 19에서 전술한 바와 같이, 한주기 각도 구간 내에 포함되는 각 뷰 또는 소정 각도 구간에서 획득된 프로젝션 데이터들은 대상체의 서로 다른 표면 또는 서로 다른 영역을 이미징하는데 기여한다.
영상 복원부(720)는 목표 영상을 복원하는데 있어서, 목표 시점(Ttarget)에서 획득된 프로젝션 데이터에 의해 이미징되는 대상체의 표면 부위 또는 대상체의 영역을 제외한, 목표 시점(Ttarget) 이외의 시점에서 획득된 프로젝션 데이터들에 의해 이미징되는 대상체의 표면 부위 또는 대상체의 영역은 제1 정보를 이용하여 움직임 보정(motion correction)을 수행할 수 있다.
도 20a에서는 설명의 편의 상, 한주기 각도 구간을 5개의 각도 구간(2001, 2002, 2003, 2004, 2005)으로 분할하고, 분할된 각도 구간 각각에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영한 영상들이 도시된다. 구체적으로, 제1 각도 구간(2001)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영하여 부분 영상(2021)을 획득한다. 그리고, 제3 각도 구간(2002)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영하여 부분 영상(2031)을 획득한다. 그리고, 제4 각도 구간(2003)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영하여 부분 영상(2041)을 획득한다. 그리고, 제5 각도 구간(2004)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영하여 부분 영상(2051)을 획득한다. 또한, 그리고, 제2 각도 구간(2005)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영하여 부분 영상(2061)을 획득한다.
도 20a에 있어서, 제1 각도 구간(2001), 제2 각도 구간(2005), 부분 영상(2021) 및 부분 영상(2061)은 각각 도 19의 제1 각도 구간(1901), 제2 각도 구간(1902), 제1 영상(1910) 및 제2 영상(1920)과 동일 대응된다.
도 20a을 참조하면, 목표 시점(Ttarget)을 제1 시점(T1)과 제2 시점(T2)의 중간 시점으로 설정한 경우가 예시된다. 도 17에서 설명한 바와 같이, 목표 시점(Ttarget)에 인접한 각도 구간에서 획득된 프로젝션 데이터를 역투영하면 부분 영상(2041)에서와 같이 좌우 방향으로 배열되는 표면들(2042, 2043, 2044, 2045)만이 이미징된다. 부분 영상(2041)에서 이미징되지 않은 표면들은 한주기 각도 구간 중 목표 시점을 포함하는 각도 구간인 제4 각도 구간(2003)을 제외한 각도 구간들에서 획득된 프로젝션 데이터들을 이용하여 이미징한다.
*영상 복원부(720)는 부분 영상(2041)에서 이미징되지 않은 표면들을 이미징하는데 있어서, 제1 정보를 이용하여 블러링이 최소화되도록 움직임 보정을 수행할 수 있다.
구체적으로, 제1 각도 구간(2001)에서 획득된 부분 영상(2021)에 나타나는 표면들 또는 부분 영역들을 움직임 벡터장에 따라서 보정한다. 즉, 제1 정보(2080)를 참조하면, 제1 각도 구간(2001)에서의 움직임 량(W)은 0 이고, 목표 시점(Ttarget)(2081)에서의 대상체의 움직임 량이 W1=0.5라고 하자. 그러면, 제1 각도 구간(2001)에 대응되는 부분 영상(2021) 내 포함되는 대상체를 움직임 량 W=0.5 만큼 와핑(warping)시켜야 목표 시점(Ttarget)(2081)에서의 대상체의 표면을 정확하게 획득할 수 있다. 따라서, 전체 움직임량(2023)에 대비하여 시작 시점(t=0)에서 목표 시점(Ttarget)까지 발생한 움직임 량(2024)에 근거하여, 부분 영상(2021)을 움직임 보정(motion correction)하여 보정된 부분 영상(2022)을 생성한다. 여기서, 전체 움직임 량(2024)은 제1 정보(2080)에서 움직임 량(W)=1 에 대응되며, 움직임 량(2024)은 '제1 각도 구간(2001)에 대응되는 시점인 t=0에서의 움직임 량(W)과 목표 시점(Ttarget)에서의 움직임 량(W1)의 차이 값'에 대응될 수 있다.
나머지 각도 구간들에서도 제1 각도 구간에서와 동일한 방식으로 움직임 보정을 수행한다. 구체적으로, 전체 움직임량(2023)에 대비하여 제3 시점(T12)에서 목표 시점(Ttarget)까지 발생한 움직임 량(2034)에 근거하여, 제3 각도 구간(2002)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영한 부분 영상(2031)을 움직임 보정(motion correction)하여 보정된 부분 영상(2022)을 생성한다.
또한, 전체 움직임량(2023)에 대비하여 끝 시점(t=end)에서 목표 시점(Ttarget)까지 발생한 움직임 량(2064)에 근거하여, 제2 각도 구간(2005)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영한 부분 영상(2061)을 움직임 보정(motion correction)하여 보정된 부분 영상(2062)을 생성한다. 또한, 전체 움직임량(2023)에 대비하여 제5 시점(T14)에서 목표 시점(Ttarget)까지 발생한 움직임 량(2054)에 근거하여, 제5 각도 구간(2004)에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영한 부분 영상(2051)을 움직임 보정(motion correction)하여 보정된 부분 영상(2052)을 생성한다.
여기서, 목표 시점(Ttarget)을 기준으로, 목표 시점(Ttarget) 이전 시점에서 획득된 프로젝션 데이터들을 이용한 움직임 보정과 목표 시점(Ttarget) 이후 시점에서 획득된 프로젝션 데이터들을 이용한 움직임 보정은 상호 반대 방향으로 수행될 수 있다. 구체적으로, 제1 정보(2080)를 참조하면, 목표 시점(Ttarget) 이전 시점에서는 움직임 량(W)이 증가하는 방향(2085)으로 움직임 보정을 수행하고, 목표 시점(Ttarget) 이후 시점에서는 움직임 량(W)이 감소하는 방향(2086)으로 움직임 보정을 수행한다. 따라서, 제1 시점(T1)에서의 전체 움직임 량(2023)의 방향과 제2 시점(T2)에서의 전체 움직임량(2023)을 반대 방향으로 도시하였다.
또한, 제1 정보는 부분 영상(2021) 및 부분 영상(2061)에 이미징된 표면의 움직임 정보를 포함한다. 따라서, 영상 복원부(720)는 제1 방향(제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005)에서의 엑스레이의 조사 방향에 수직한 방향)으로 대상체의 표면 또는 부분 영역을 와핑시킴으로써 움직임 보정을 수행할 수 있다.
그리고, 보정된 부분 영상들(2022, 2032, 2052, 2062) 및 목표 시점(Ttarget)을 포함하는 제4 각도 구간(2003)에서 획득된 부분 영상(2041)을 이용하여 목표 시점(Ttarget)에 대응되는 목표 영상을 복원할 수 있다. 여기서, 보정된 부분 영상들(2022, 2032, 2052, 2062)은 목표 시점(Ttarget)에서의 대상체의 움직임 상태를 정확하게 반영하고 있으므로, 전술한 제1 정보를 이용하여 움직임 보정되어 복원된 목표 영상은 모션 아티팩트가 최소화되어 생성될 수 있다.
모션 보정을 수행하지 않고, 움직이는 대상체를 단층 촬영하여 영상을 복원하는 경우, 목표 시점에서 먼 시점에서 획득된 프로젝션 데이터에 기인한 표면 부분에 블러링이 심하게 발생할 수 있다. 구체적으로, 목표 시점(Ttarget)을 포함하는 제4 각도 구간(2003)에서 획득된 부분 영상(2041)에서는 좌우 방향으로 확장되는 표면들이 이미징되며, 부분 영상(2041)에서 이미징되지 않은 상하 방향으로 확장되는 표면들은 목표 시점에서 가장 멀리 떨어져 있는 제1 시점(T1) 및 제2 시점(T2)에 대응되는 부분 영상(2021) 및 부분 영상(2061)에서 이미징된다. 전술한 바와 같이, 대상체의 움직임으로 인하여, 시작 각도 구간인 제1 각도 구간(2001)에서 획득된 부분 영상(2021) 및 끝 각도 구간인 제2 각도 구간(2005)에서 획득된 부분 영상(2061)에서 이미징된 표면들은 서로 위치 및 크기에 있어서 차이가 심하다. 즉, 시작 각도 구간에서 획득된 프로젝션 데이터들과 끝 각도 구간에서 획득된 프로젝션 데이터들이 최종적으로 복원되는 영상에서 블러링을 가장 심하게 야기하게 된다. 따라서, 목표 영상 내에서의 상하 방향으로 확장되는 표면들은, 부분 영상(2021) 및 부분 영상(2061)에서 이미징된 위치 및 크기 차이를 갖는 표면들로 인하여, 블러링되게 된다. 구체적으로, 도 18의 (a)에서와 같이 제1 시점 (T1) 및 제2 시점(T2)의 중간 시점을 목표 시점(Ttarget)으로 설정한 경우, 도 18의 (b)에서와 같이 목표 영상인 역투영 영상(1880)에 있어서, 상하 방향으로 확장되는 표면들에서 블러링(1881, 1882)이 가장 심하게 발생하게 된다.
본 발명의 실시예에서는, 영상 복원부(720)에서 제1 정보를 이용하여, 한주기 각도 구간에서 획득된 부분 영상들의 움직임 보정을 수행하여 목표 영상(2070)을 생성함으로써, 움직임 아티팩트를 감소시킬 수 있다.
또한, 한주기 각도 구간의 시작과 끝 시점인 제1 시점 (T1) 및 제2 시점(T2)의 중간에 목표 시점(Ttarget)을 설정하면, 목표 시점에 대응되어 복원된 영상에서 블러링이 가장 심하게 발생하는 표면들(1881, 1882)에 대한 움직임 보정을 효과적으로 수행할 수 있어서, 복원된 영상 내에서의 움직임 아티팩트를 최소화할 수 있다. 따라서, 목표 시점(Ttarget)을 한주기 각도 구간의 중간 시점으로 설정하고, 제1 정보를 이용하여 움직임 보정을 수행하면, 최적화된 화질을 갖는 목표 영상을 복원할 수 있다.
구체적으로, 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005) 각각에서 획득된 프로젝션 데이터들을 이용하여 생성된 부분 영상(2021) 및 부분 영상(2061)을 이용하여 제1 정보를 획득하므로, 제1 정보는 부분 영상(2021) 및 부분 영상(2061)에 포함되는 표면 성분(예를 들어, '2025, 2026, 2027, 및 2028' 또는 '2065, 2066, 2067, 2068')에 대한 움직임 정보를 가장 정확하게 포함하고 있다. 따라서, 제1 정보에 근거하여 움직임 보정을 수행하면 대상체의 상하 방향 방향으로 배열되는 표면 성분('2025, 2026, 2027, 및 2028' 또는 '2065, 2066, 2067, 2068')은 움직임 보정이 정확하게 수행될 수 있다. 그러나, 제1 정보에 있어서, 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005) 이외의 구간에 포함되는 뷰(view)에서 획득한 프로젝션 데이터에 근거하여 생성된 부분 영상(예를 들어, 2031, 2041, 또는 2051)에 포함되는 표면 성분에 대한 움직임 정보는 전술한 부분 영상(2021) 및 부분 영상(2061)에 포함되는 표면 성분에 대한 움직임 정보에 비하여 정확도가 떨어지게 된다.
구체적으로, 한주기 각도 구간의 시작구간 및 끝 구간인 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005)에서 찾은 표면의 움직임이 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005)에 직교(orthogonal)한 각도 구간(예를 들어, 2003)에서 찾은 표면의 움직임과 연관(correlation) 정도가 가장 낮아진다. 따라서, 제1 정보에 의한 대상체 표면의 움직임 정보 중, 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005)에 직교(orthogonal)한 각도 구간(예를 들어, 2003)에서 획득된 프로젝션 데이터에 의해 생성된 영상(예를 들어, 2041)에 포함되는 표면 성분에 대한 움직임 정보에서 오차(error)가 가장 크게 나타날 수 있다.
목표 시점을 설정하는데 있어서, 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005)의 중간 시점인 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005)에 직교하는 시점(T13)을 목표 시점으로 설정하면, 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005)에 직교하는 각도 구간인 제4 각도 구간(2003)에서 획득된 프로젝션 데이터에 의해서 이미징되는 표면 성분(예를 들어, 2042, 2043, 2044, 및 2045)은 움직임 보정을 할 필요가 없다. 따라서, 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005)에 직교하는 각도 구간에서 이미징되는 표면 성분(예를 들어, 2042, 2043, 2044, 및 2045)을 움직임 보정하는데서 발생 가능한 오류(error)를 제거하여, 대상체의 움직임 보정에서 발생하능한 오류(error)의 영향을 최소할 수 있다. 그러므로, 목표 시점(Ttarget)의 위치를 제1 각도 구간(2001) 및 제2 각도 구간(2005)의 중간 시점에 위치시키면, 복원되는 목표 영상의 화질이 가장 높아질 수 있다.
또한, 도 20a에서는 한주기 각도구간을 복수개의 각도 구간들로 분할하고, 각도 구간들에 대응되는 역투영 영상들 별로 움직임 보정을 수행하는 경우를 예로 들어 도시하였으나, 한주기 각도 구간에 포함되는 각 뷰(view)에서 획득된 프로젝션 데이터를 역투영한 부분 영상에 대하여 움직임 보정을 수행하거나 또는 각 뷰들에서 획득된 프로젝션 데이터를 역투영하는 과정에서, 움직임 보정을 수행할 수도 있다. 또한, 몇 개의 뷰를 포함하는 하나의 뷰 그룹에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영한 부분 영상에 대하여 움직임 보정을 수행하거나 또는 뷰 그룹에서 획득된 프로젝션 데이터들을 역투영하는 과정에서, 움직임 보정을 수행할 수도 있을 것이다.
또한, 도 20a 에서는 부분 영상들에 대하여 움직임 보정을 수행하는 경우를 예로 들어 설명하였으나, 각 뷰에 대응되는 프로젝션 데이터 각각에 대한 움직임 보정을 수행하고, 보정된 프로젝션 데이터들을 여과 역투영하여 목표 영상을 복원할 수도 있을 것이다.
도 20b는 복원된 목표 영상을 나타내는 일 도면이다. 도 20b를 참조하면, 대상체는 물체(2071) 및 물체(2072)는 포함하며, 물체(2071) 및 물체(2072)는 각각 도 20a에 도시된 대상체(1805)에 포함되는 제1 물체(1806) 및 제2 물체(1807)에 각각 대응된다.
도 20b를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 영상 복원부(720)에서 복원된 목표 영상(2070)은 목표 시점(Ttarget)이 제1 시점(T1)과 제2 시점(T2)의 중간 시점인 경우에, 대상체를 나타낸다.
목표 영상(2070)은 움직임 아티팩트로 인한 블러링이 거의 존재하지 않으며, 목표 시점에서의 대상체의 상태를 정확하게 반영하고 있다.
도 21a은 목표 영상을 복원하는 동작을 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 21a을 참조하면, 목표 시점(Ttarget)을 한주기 각도 구간의 중간 시점이 아닌 시점으로 설정하는 것을 제외하고는 도 20a에서와 거의 동일하므로, 도 20a에서와 중복되는 설명은 생략한다.
도 21a을 참조하면, 목표 시점(Ttarget)을 한주기 각도 구간의 중간 시점이 아닌 시점(예를 들어, 제3 시점(T12))으로 설정할 수도 있다.
도 21a을 참조하면, 전체 움직임량(2123)에 대비하여 시작 시점(t=0)에서 목표 시점(Ttarget)까지 발생한 움직임 량(2124)에 근거하여, 부분 영상(2121)을 움직임 보정(motion correction)하여 보정된 부분 영상(2122)을 생성한다. 여기서, 전체 움직임 량(2123)은 제1 정보(2180)에서 움직임 량(W)=1 에 대응되며, 움직임 량(2124)은 '시작 시점(t=0)에서의 움직임 량(W)과 목표 시점(Ttarget)(2181)에서의 움직임 량(W2)의 차이 값'에 대응된다.
나머지 각도 구간들에서도 제1 각도 구간에서와 동일한 방식으로 움직임 보정을 수행한다. 구체적으로, 전체 움직임량(2123)에 대비하여 제4 시점(T13)에서 목표 시점(Ttarget)까지 발생한 움직임 량(2144)에 근거하여, 부분 영상(2141)을 움직임 보정(motion correction)하여 보정된 부분 영상(2142)을 생성한다.
또한, 전체 움직임량(2123)에 대비하여 제5 시점(T14)에서 목표 시점(Ttarget)까지 발생한 움직임 량(2154)에 근거하여, 부분 영상(2151)을 움직임 보정(motion correction)하여 보정된 부분 영상(2152)을 생성한다. 또한, 전체 움직임량(2123)에 대비하여 끝 시점(t=end)에서 목표 시점(Ttarget)까지 발생한 움직임 량(2164)에 근거하여, 부분 영상(2161)을 움직임 보정(motion correction)하여 보정된 부분 영상(2162)을 생성한다.
그리고, 보정된 부분 영상들(2122, 2142, 2152, 2162) 및 목표 시점(Ttarget)을 포함하는 각도 구간(2002)에서 획득된 부분 영상(2131)을 이용하여 목표 시점(Ttarget)에 대응되는 목표 영상을 복원할 수 있다.
도 21b는 복원된 목표 영상을 나타내는 다른 도면이다.
도 21b를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 영상 복원부(720)에서 복원된 목표 영상(2170)은 도 21a에서와 같이 목표 시점(Ttarget)이 제1 시점(T1)과 제2 시점(T2)의 중간 시점이 아닌 경우에, 대상체를 나타낸다.
*목표 영상(2170)은 움직임 아티팩트로 인한 블러링이 거의 존재하지 않는다.
그러나, 목표 시점(Ttarget)이 제1 시점(T1)과 제2 시점(T2)의 중간 시점이 아닐 경우 복원된 영상(2170)의 화질이 목표 시점(Ttarget)이 제1 시점(T1)과 제2 시점(T2)의 중간 시점인 경우 복원된 영상(2070)의 화질에 비하여 저하될 수 있다. 예를 들어, 영상(2170)과 영상(2070)을 비교하면, 대상체에 포함되는 제1 물체(2171) 및 제2 물체(2172)의 형태가 일부 변형된 것을 알 수 있다. 구체적으로, 영상(2170)에서는 제1 물체(2171)의 하부 표면의 형태가 약간 찌그러지게 표현될 수 있다.
즉, 목표 영상에 있어서, 목표 시점에 따라서 목표 영상 내에 포함되는 대상체의 움직임 보정 정도가 달라질 수 있다. 구체적으로, 목표 시점이 제1 시점(T1)과 제2 시점(T2)의 중간 시점에 가까울수록 움직임 보정이 더욱 잘되어, 목표 영상이 목표 시점에서의 대상체의 상태를 더욱 잘 반영한 영상이 될 것이다. 이에 비하여, 목표 시점이 제1 시점(T1)과 제2 시점(T2)의 중간 시점이 아닌 경우에는 움직임 보정이 덜 되어, 목표 영상이 목표 시점에서의 대상체의 상태를 목표 시점이 제1 시점(T1)과 제2 시점(T2)의 중간 시점인 경우에 비하여 정확하게 반영하지 못할 것이다.
따라서, 복원된 목표 영상에 있어서, 목표 시점이 제1 각도 구간과 제2 각도 구간의 중간 각도에 대응될 때, 목표 시점이 중간 각도에 대응되지 않을 때에 비하여 대상체의 움직임 보정이 더 잘 될 수 있다.
화질의 관점에서 설명하면, 목표 시점을 한주기 각도 구간 내의 어느 지점 또는 시점으로 설정하느냐에 따라서, 복원되는 영상의 화질가 달라질 수 있다. 여기서, '영상의 화질'은 영상이 특정 시점에서의 대상체의 상태를 얼마나 잘 나타내고 있는지에 따라서 달라질 수 있으며, 예를 들어, 대상체의 형태 변형 정도에 대응될 수도 있을 것이다. 예를 들어, 특정 시점에서의 대상체의 상태를 정확하게 반영하는 영상은 영상와 화질이 좋다고 할 수 있다. 반면에, 특정 시점에서의 대상체의 상태를 정확하게 반영하지 못하여 특정 시점의 대상체의 상태에 비하여 위치, 형태 및 크기 중 적어도 하나가 상이한 경우 화질이 나쁘다고 할 수 있다. 구체적으로, 도 20b 및 도 21b 에서 나타난 바와 같이, 목표 시점이 제1 시점(T1)과 제2 시점(T2)의 중간 시점인 경우에 복원 영상의 화질이 가장 최적화된다.
도 22는 목표 영상을 복원하기 위해서 이용되는 와핑 동작을 설명하기 위한 일 도면이다.
영상 복원부(720)는 목표 영상을 복원하기 위해서, 한주기 각도 구간에 포함되는 복수개의 뷰에서 획득된 필터링된 프로젝션 데이터를 대상체를 나타내는 이미지 도메인(2201) 상으로 뿌려주는 역투영(back-projection)을 수행한다. 이하에서는, 이미지 도메인(2201)에 포함되는 일부 영역(2202)에 대한 역투영을 설명한다. 여기서, '영역(2202)'는 도시된 바와 같이 픽셀값들을 포함하는 영상 데이터가 될 수도 있으며, 픽셀값들에 의해서 이미징된 영상 자체가 될 수도 있다. 또한, '영역(2202)'은 대상체의 영상화를 위한 이미지 공간 자체가 될 수도 있다. 도 22에서는 한주기 각도 구간의 시작 시점인 제1 시점(T1)에서 방향(2211)으로 엑스레이가 조사되어 획득된 필터링된 프로젝션 데이터(2210)를 역투영하는 경우를 예로 들어 설명한다. 여기서, 영역(2202)에 포함되는 영상 데이터들를 '역투영된 프로젝션 데이터'라 칭할 수 있다.
도 22를 참조하면, 영상 복원부(720)는 대상체를 이미징하기 위한 복수개의 필셀들로 구성되는 이미지 격자(image grid)를 제1 정보에 근거하여 목표 시점(Ttarget)에서의 대상체의 움직임량에 따라서 와핑(warping)시키고, 와핑된 이미지 격자를 이용하여 목표 영상을 복원할 수 있다.
구체적으로, 도 22를 참조하면, 필터링된 프로젝션 데이터(2210)는 필터링된 프로젝션 데이터(2210)를 영역(2202)에 포함되는 이미지 격자(image grid)에 뿌려준다. 여기서, 필터링된 프로젝션 데이터(2210)를 이미지 공간인 이미지 격자 상으로 뿌려주는 것을 '역투영(back-projection)'이라 한다.
*그에 따라서, 영역(2202)에는 도시된 바와 같은 픽셀 값들(2213)이 채워진다. 대상체에서 움직임 발생하지 않았다면, 각 뷰에 따른 필터링된 프로젝션 데이터(2210)를 누적하여 이미지 격자에 뿌려주면서 영상을 이미징하여도, 복원된 목표 영상에 움직임 아티팩트가 발생하지 않았을 것이다. 그러나, 한주기 각도 구간 동안에 대상체에 움직임이 발생하였다면, 각 뷰에서 획득된 복수개의 필터링된 프로젝션 데이터들에서 대상체의 동일 부위를 나타내는 표면들 간에 차이가 발생한다. 그에 따라서, 각 뷰에 따른 필터링된 프로젝션 데이터(2210)를 누적하여 이미지 격자에 뿌려주면서 영상을 이미징할 경우, 복원된 목표 영상에 움직임 아티팩트가 발생하게 된다.
본원의 실시예에서는 움직이는 대상체의 움직임 아티팩트를 최소화하기 위해서, 도 20a 및 도 21a에서 설명한 바와 같이 움직임 보정을 수행한다. 이하에서, 움직임 보정을 위한 영상 복원부(720)의 이미지 격자의 와핑을 상세히 설명한다.
영상 복원부(720)는 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보, 예를 들어, 움직임 벡터장(MVF) 정보,를 이용하여, 영역(2202)과 동일 부위를 이미징하기 위한 이미지 격자(2230)를 영역(2202)에서의 목표 시점으로의 대상체의 움직임 량을 나타내는 움직임 벡터장에 따라서 와핑(warping)한다. 예를 들어, 이미지 격자(2230)에서 좌측 상부 영역은 벡터(1941)에 따라서 와핑될 수 있다.
그에 따라서, 이미지 격자(2230)로부터 와핑된 이미지 격자(2240)가 생성된다. 영상 복원부(720)는 와핑된 이미지 격자(2240) 상으로 필터링된 프로젝션 데이터(2210)에 포함되는 픽셀값들을 뿌려준다. 그에 따라서, 영역(2202)에 동일 대응되는 영역(2235)에 도시된 바와 같이 픽셀 값들이 포함되게 된다. 영역(2235)에 있어서, 점선으로 표시되는 사각 이미지 격자(2241)는 와핑이 적용되지 않은 일반적인 이미지 격자를 나타낸다.
계속하여, 영상 복원부(720)는 와핑된 이미지 격자(2240)에 따른 픽셀값들을 포함하는 영역(2235)을 다시 사각 이미지 격자(2241)에 따른 픽셀값들을 포함하는 영역(2245)으로 리샘플링(resampling)한다. 구체적으로, 와핑된 이미지 격자(2240)에 따른 픽셀값들을 사각 이미지 픽셀 메트릭스(quadratic image pixel matrix)를 이용해 보간(interpolation)하여, 카테시안 좌표(cartesian coordinate)에 따른 픽셀값들로 변환한다.
이하에서는 와핑된 이미지 격자(2240)에 포함되는 픽셀값들(2242, 2243)을 사각 이미지 격자(2241)에 포함되는 픽셀값(2254)으로 리샘플링 하는 경우를 예로 들어 설명한다. 와핑된 이미지 격자(2240)에 포함되는 픽셀(2242)은 신호값 '2'를 갖고, 픽셀(2243)은 신호값 '1'을 갖는다. 즉, 픽셀(2242) 전체에 포함되는 영상 신호 값이 2가 되므로, 픽셀(2242) 내의 면적 비율로 신호값 '2'가 분산되어 포함된다. 따라서, 픽셀(2242) 전체 면적의 절반에 해당하는 부분 영역(2261)에는 신호값 '1'이 포함될 수 있다. 또한, 픽셀(2243) 전체에 포함되는 영상 신호 값이 1이 되므로, 픽셀(2243) 내의 면적 비율로 신호값 '1'이 분산되어 포함된다. 따라서, 픽셀(2242) 전체 면적의 절반에 해당하는 부분 영역(2262)에는 신호값 '0.5'가 포함될 수 있다. 또한, 부분 영역(2261) 및 부분 영역(2262)을 포함하는 사각 이미지 격자(2241, 2251)에 따른 픽셀(2254)에는 부분 영역(2261)의 신호값 '1' 및 부분 영역(2262)의 신호값 '0.5'를 합한 신호값인 '1.5'가 포함될 수 있다.
그에 따라서, 리샘플링된 영역(2245)은 사각 이미지 격자(2251)에 따라 픽셀값들이 배치된다. 따라서, 영역(2235)에 포함되는 모든 픽셀값들(을 리샘플링하여, 영역(2245)에 포함되는 픽셀값들(2255)을 생성할 수 있다.
또한, 와핑된 이미지 격자에 따라 배치되는 픽셀값들을 사각 이미지 격자에 따라 배치되는 픽셀값들로 변환하는 방법은 전술한 예시 이외에도 다양한 방법이 적용될 수 있다.
또한, 한주기 각도 구간에 포함되는 복수개의 뷰에 대응되는 모든 역투영된 프로젝션 데이터들 각각에 대하여, 와핑을 이용한 움직임 보정을 수행하는 것으로, 움직임 보정을 수행할 수 있다. 그리고, 움직임 보정된 복수개의 역투영된 프로젝션 데이터들을 누적하여 목표 영상을 복원할 수 있다.
또한, 이미지 격자의 와핑을 통한 움직임 보정은 각 뷰 마다 수행되지 않고, 소정 각도 구간마다, 또는 복수개의 뷰를 그룹핑(grouping)하여 하나의 그룹에 포함되는 복수개의 뷰마다 수행될 수도 있다.
전술한 예에서와 같이, 영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여 와핑된 이미지 격자를 이용하여 움직임 보정된 영상 데이터(2270)를 생성할 수 있다.
도 23은 목표 영상을 복원하기 위해서 이용되는 와핑 동작을 설명하기 위한 다른 도면이다. 도 23에 있어서, 도 22에서와 중복되는 설명은 생략한다.
구체적으로, 영상 복원부(720)는 역투영된 영상을 제1 정보에 따라서 와핑하여, 움직임 보정된 목표 영상을 생성할 수 있다. 구체적으로, 영상 복원부(720)는 역투영 과정에서, 단층 촬영으로 획득된 데이터에 대응되는 픽셀을 상기 제1 정보에 근거하여 와핑시켜 목표 영상을 복원할 수 있다. 구체적으로, 영상 복원부(720)는 픽셀을 움직임 벡터장(MVF)에 따라서 목표 시점(Ttarget)에서의 대상체의 움직임량에 따라서 와핑(warping)할 수 있다.
도 23을 참조하면, 필터링된 프로젝션 데이터(2210)를 역투영하여 생성한 영상(또는 영상 데이터)(2330)의 픽셀들을 움직임 벡터장(1941)에 근거하여 와핑한다. 그에 따라서, 영상(2330) 내에 포함되는 픽셀값들(2331)은 움직임 벡터장에 근거하여 목표 시점(Ttarget)에서의 대상체의 움직임에 대응되도록 와핑된 영상(2335)으로 생성된다. 구체적으로, 필터링된 프로젝션 데이터(2311)가 와핑된 영상(2335) 내에서 픽셀값들(2336)에서와 같이 대응되며, 필터링된 프로젝션 데이터(2312)가 와핑된 영상(2335) 내에서 픽셀값들(2337)에서와 같이 대응된다.
그리고, 와핑된 영상(2335)을 도 22에서 설명한 방식으로 리샘플링(resampling)하여 움직임 보정된 영상(2355)을 생성한다. 움직임 보정된 영상(2355) 내에 포함되는 픽셀값들(2356)은 목표 시점(Ttarget)에서의 대상체의 움직임을 정확하게 반영하고 있다. 따라서, 최종적으로 복원되는 목표 영상 내에서 움직임 아티팩트가 최소화될 수 있다.
도 24는 목표 영상을 복원하는 동작을 설명하기 위한 다른 도면이다. 도 24에 있어서, 도 22 및 도 23에서와 중복되는 설명은 생략한다. 영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여 역투영(back-projection) 과정에서 움직임 보정을 수행할 수 있다. 구체적으로, 영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 대상체를 나타내는 복셀(voxel)의 중심을 와핑하고, 와핑된 복셀 위치를 기준으로 역투영하여 목표 영상을 복원할 수 있다. 여기서, 복셀은 대상체를 이미징하기 위한 가상의 3차원 격자 공간에서 하나의 단위 공간을 나타낸다. 도 24에서는 대상체를 이미징하기 위한 가상의 공간이 3차원 격자 공간인 복셀들 대신에 2차원 격자 공간인 픽셀들로 도시된 경우를 예로 들어 도시하였다.
구체적으로, 영상 복원부(720)는 목표 시점(Ttarget)에서 각 시점으로의 움직임 벡터장을 이용하여, 재구성하려는 영상 내의 소정 위치의 픽셀값이 각 시점에서의 움직임의 영향이 있을 때 어떤 디텍터 어레이(detector array) 내의 픽셀로부터 값을 참조해야 하는지를 찾아낼 수 있다. 목표 시점에서 대상체를 나타내는 복셀(voxel)의 관점에서 살펴보면, 목표시점 이외의 다른 시점의 뷰에서의 여과된 프로젝션 데이터(filtered projection data)를 복셀에 역투영하기 위해서는 대상체의 움직임을 반영하여 복셀이 해당 시점에 어느 곳으로 이동해야 하는지를 계산하여야 한다. 그리고, 대상체의 움직임을 보상하기 위한 복셀의 이동량은 해당 시점에서 목표 시점으로의 움직임 벡터장의 역방향 움직임 벡터장(inverse motion vector field)을 이용하여 계산할 수 있다. 그리고, 계산된 보상량만큼 복셀의 위치를 옮긴 뒤 디텍터 어레이의 어떤 픽셀값에서 값을 가져와야 하는지를 계산할 수 있다..
구체적으로, 도 24를 참조하면, 영상 복원부(720)는 목표 시점(Ttarget)에서의 대상체의 움직임 량을 나타내는 움직임 벡터장(MVF)을 역변환(field inversion)하여 역변환된 움직임 벡터장(2410)을 생성한다. 그리고, 역변환된 움직임 벡터장(2410)을 이용하여, 역투영된 영상(2420) 내의 각각의 픽셀 의 위치를 이동시킨다.
예를 들어, 역변환된 움직임 벡터장(2410)에 포함되는 움직임 벡터들(2411, 2421, 2422, 2423)에 근거하여, 역투영 영상(2420) 내의 픽셀들의 위치를 각각 이동시킨다. 구체적으로, 벡터(2421) 및 벡터(2422)에 근거하여, 최상단 우측 첫 번째 픽셀을 이동(2431)시킨다. 그리고, 움직임 벡터(2423)에 근거하여, 역투영 영상(2422) 5번 행의 우측 첫 번째 픽셀을 이동(2432) 시킨다. 또한, 역변환된 움직임 벡터장(2410)에서 움직임이 감지되지 않은 영역(2427)의 픽셀 위치는 그대로 둔다.
계속하여, 영상 복원부(720)는 이동된 픽셀 위치를 고려하여, 소정 픽셀에서의 픽셀 값이 프로젝션 되었을 때 디텍터 어레이(detector array)의 어느 위치에 대응되는지 계산하여, 해당 위치에서 필터링된 프로젝션 데이터(2210)를 가져와 해당 픽셀(복셀)에 값을 누적시키는 것에 의하여 역투영 영상(2420)을 획득한다.
예를 들어, 역투영 영상(2450)에서 최상단 우측 첫 번째 픽셀2451)은 이동(2431)된 위치를 고려하면, 픽셀(2451)의 중심은 필터링된 프로젝션 데이터(2210)의 지점(P1)에 있는 픽셀값을 이용하여 획득된다. 지점(P1)은 필터링된 프로젝션 데이터(2210)의 최상단 우측 첫 번째 픽셀(2456)의 중심에 위치하는 것이 아니라, 최상단 우측 두 번째 픽셀(2455) 쪽으로 치우쳐서 위치하므로, 픽셀(2456) 및 픽셀(2455)의 영향을 받게 된다. 그에 따라서, 픽셀(2451)은 픽셀(2456) 값 '0' 및 픽셀(2455) 값 '1'에 기인하여, 도시된 바와 같이 픽셀값 '0.2' 값을 가질 수 있다.
또한, 유사하게, 역투영 영상(2450)에서 5번 행의 우측 첫 번째 픽셀2452)은 픽셀의 이동(2432)에 따라서, 도시된 바와 같이 픽셀(2452)의 중심이 인접 픽셀(2457)과 픽셀(2452)의 표면에 위치한다. 따라서, 픽셀(2456) 및 픽셀(2455)로부터 동일 비율로 영향을 받게 된다. 따라서, 픽셀(2451)은 픽셀(2456) 값 '0' 및 픽셀(2455) 값 '1'의 중간 값인 픽셀값 '0.5' 값을 가질 수 있다.
전술한 바와 같이, 영상 복원부(720)는 도 22 및 도 23에서 설명한 와핑을 이용하지 않고, 역변환된 움직임 벡터장(field inversion MVF)을 이용하여 복셀을 와핑하여 움직임 보정된 역투영 영상인 움직임 보정된 목표 영상(2470)을 획득할 수 있다.
도 25는 복원된 목표 영상을 나타내는 일 도면이다. 도 25의 (a)는 도 18에서 설명한 일반적인 절반 복원 방식에 의해서 획득된 단층 영상(2510)을 나타낸다. 그리고, 도 25의 (b)는 본 발명의 실시예에 따라서 제1 정보를 이용하여 움직임 보정된 단층 영상(2560)을 나타낸다. 또한, 도 25의 (b)는 목표 시점이 제1 시점(T1)과 제2 시점(T2)의 중간 시점인 경우, 복원된 단층 영상(2560)을 나타낸다.
도 25의 (a)를 참조하면, 단층 영상(2510) 내에 포함되는 대상체의 제1 물체(2501)에서 블러링(2511,2512)이 발생하였으며, 제2 물체(2502)에서 블러링(2521,2522)이 발생한 것을 알 수 있다.
이에 비하여, 도 25의 (b)를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(700)에서 복원된 CT(2560)에 있어서는, 제1 물체(2501) 및 제2 물체(2502) 에 블러링이 발생하지 않은 것을 수 있다.
도 26은 움직임 량 측정을 설명하는 다른 도면이다.
데이터 획득부(710)가 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는데 있어서, 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간의 값(a)이 커지면, 제1 영상 및 제2 영상의 시간 해상도가 저하될 수 있다.
이러한 제1 영상 및 제2 영상의 시간 해상도 저하를 방지하기 위해서, 절반 복원 방식에 따라서 대상체를 중심으로 회전하며 엑스레이를 조사하여 단층 촬영할 때, 한주기 각도 구간의 처음 추가 각도 구간인 최초의 a 각도 구간(2611)에 포함되는 복수개의 각도 구간에서 각각 복수개의 영상들을 획득하고, 한주기 각도 구간의 끝 추가 각도 구간인 마지막 a 각도 구간(2612)에 포함되는 복수개의 각도 구간에서 각각 복수개의 영상들을 획득할 수 있다. 그리고, 획득된 복수개의 영상들을 이용하여 제1 정보를 획득할 수 있다. 도 26에서는, 도 14에서 설명한 제1 각도 구간(1411)과 대응되는 각도 구간(2611)과 도 14에서 설명한 제2 각도 구간(1412)에 대응되는 각도 구간(2612)이 각각이 2개의 각도 구간으로 나누어진 경우를 예로 들어 도시하였다.
도 26을 참조하면, 데이터 획득부(710)는 한주기 각도 구간(180+a 도) 중 최초 a 구간(2611)에 포함되는 제1 각도 구간(2621) 및 제3 각도 구간(2631) 각각에서 제1 영상 및 제3 영상을 획득한다. 여기서, 제1 각도 구간(2621)은 최초 a 구간(2611)의 앞부분 a/2에 해당하며, 제3 각도 구간(2631)은 최초 a 구간(2611)의 뒷부분 a/2에 해당할 수 있다. 그리고, 한주기 각도 구간 중 마지막 a 구간(2612)에 포함되는 제2 각도 구간(2622) 및 제4 각도 구간(2632) 각각에서 제2 영상 및 제4 영상을 획득한다. 여기서, 제2 각도 구간(2622)은 마지막 a 구간(2612)의 앞부분 a/2에 해당하며, 제4 각도 구간(2632)은 마지막 a 구간(2612)의 뒷부분 a/2에 해당할 수 있다. 그리고, 제1 영상 및 제2 영상 간의 움직임 량 및 제3 영상 및 제4 영상 간의 움직임 량에 근거하여, 대상체의 움직임 량과 시간의 관계를 나타내는 제1 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 제1 각도 구간(2601) 및 제2 각도 구간(2622)은 서로 켤레각(conjugate angle)의 관계에 있는 각도 구간들이다. 그리고, 제3 각도 구간(2631) 및 제4 각도 구간(2632)은 서로 켤레각(conjugate angle)의 관계에 있는 각도 구간들이다.
또한, 데이터 획득부(710)는 최초 a 구간(2621) 및 마지막 a 구간(2612) 각각을 3개 또는 그 이상의 각도 구간으로 분할하고, 복수개의 각도 구간들 각각에서 복원된 영상을 이용하여, 제1 정보를 획득할 수도 있다.
켤레각의 관계를 갖는 두 개의 각도 구간에서 획득된 두 개의 영상을 이용하여 제1 정보를 생성하는 것은 도 13을 참조하여 상세히 설명하였으므로, 상세 설명은 생략한다.
도 27은 복원된 단층 영상 내에 존재하는 움직임 아티팩트를 설명하기 위한 일 도면이다.
도 27을 참조하면, 2701 블록에는 종래의 단층 촬영 장치에서 복원된 단층 영상들이 도시되고, 2705 블록에는 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)에서 복원된 단층 영상들이 도시된다.
2701 블록 내에 도시된 단면 단층 영상(2710)을 참조하면, 관상 동맥(coronary artery)(2711)이 표시된 부분에 관상 동맥의 움직임으로 인하여 발생하는 움직임 아티팩트가 발생하여 영상이 블러링된 것을 알 수 있다. 또한, 장기의 움직임으로 인하여, 표면(2712)에 블러링이 발생한 것을 알 수 있다.
또한, 단면 단층 영상(2720)에도 혈관의 수평 단면(2721)에 블러링이 발생하여 혈관이 명확하게 복원되지 못하였으며, 단면 단층 영상(2730)에도 혈관이 표시된 부위(2731)에도 블러링이 발생하여 혈관이 명확하게 복원되지 못하였다.
이에 비하여, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)에서 복원된 단면 단층 영상(2750)에서는 관상 동맥(coronary artery)(2751)이 표시된 부분이 명확하게 복원되었으며, 장기의 표면(2752)이 선명하게 복원되었다.
또한, 단면 단층 영상(2760)에도 혈관의 수평 단면(2761)이 명확하게 복원되었으며, 단면 단층 영상(2770)에도 혈관이 표시된 부위(2771)의 혈관이 명확하게 복원되었다.
전술한 바와 같이, 본원의 실시예에서는 한주기 각도 구간에 포함되는 일부의 각도 구간에서 제1 영상 및 제2 영상을 획득하여 시간 해상도가 높은 제1 영상 및 제2 영상을 획득할 수 있으며, 시간 해상도가 높은 제1 영상 및 제2 영상을 이용하여 대상체의 움직임량을 측정함으로, 대상체의 움직임 량과 시간의 관계를 나타내는 제1 정보가 대상체의 움직임 변화를 더욱 더 정확하게 반영할 수 있다. 또한, 제1 정보를 이용하여 목표 시점에서의 영상을 복원함으로써, 모션 아티팩트가 최소화된 영상을 복원할 수 있다.
도 28은 복원된 단층 영상 내에 존재하는 움직임 아티팩트를 설명하기 위한 다른 도면이다.
도 28을 참조하면, 심전도 신호(ECG)의 R-R 피크 사이의 상대적 시간을 백분위(%)로 나타낼 때, 상대적 시간이 0%, 20% 및 40%인 시점을 각각 목표 시점으로 하여 복원된 단층 영상들이 도시된다. 구체적으로, 2810 블록에는 종래의 단층 촬영 장치에서 복원된 단층 영상들이 도시되고, 2850 블록에는 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)에서 복원된 단층 영상들이 도시된다. 이하에서는, 2810 블록에 포함되는 단층 영상을 '종래 단층 영상'이라 하고, 2850 블록에 포함되는 단층 영상을 '본원 단층 영상'이라 한다.
도 28을 참조하면, 상대적 시간이 0% 인 시점에서 복원된 종래 단층 영상(2820)과 본원 단층 영상(2860)을 비교하면, 종래 단층 영상(2820)에는 움직임 아티팩트로 인한 블러링이 발생한 영역들(2821, 2822)이 다수 존재하나, 본원 단층 영상(2860)에서는 블러링이 발생한 영역들(2821, 2822)에 동일 대응되는 영역들(2861, 2862)에서 움직임 아티팩트가 현저히 감소된 것을 알 수 있다.
또한, 상대적 시간이 20% 인 시점에서 복원된 종래 단층 영상(2830)과 본원 단층 영상(2870)을 비교하면, 종래 단층 영상(2830)에는 움직임 아티팩트로 인한 블러링이 발생한 영역(2831)이 다수 존재하나, 본원 단층 영상(2870)에서는 블러링이 발생한 영역(2831)에 동일 대응되는 영역(2871)에서 움직임 아티팩트가 현저히 감소된 것을 알 수 있다.
또한, 상대적 시간이 40% 인 시점에서 복원된 종래 단층 영상(2840)과 본원 단층 영상(2880)을 비교하면, 종래 단층 영상(2840)에는 움직임 아티팩트로 인한 블러링이 발생한 영역(2841)이 다수 존재하나, 본원 단층 영상(2880)에서는 블러링이 발생한 영역(2841)에 동일 대응되는 영역(2881)에서 움직임 아티팩트가 현저히 감소된 것을 알 수 있다.
도 29는 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 디스플레이되는 사용자 인터페이스 화면을 나타내는 일 도면이다.
도 29의 (a)를 참조하면, 디스플레이 부(740)는 제1 정보를 설정하기 위한 사용자 인터페이스 화면(2900)을 디스플레이한다. 구체적으로, 사용자 인터페이스 화면(2900)은 제1 정보에 있어서, 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계를 설정하기 위한 제1 메뉴(2930)를 포함한다.
또한, 사용자 인터페이스 화면(2900)은 제1 정보를 표시하는 제2 메뉴(2901)를 더 포함할 수 있다. 제2 메뉴(2901)에 표시되는 제1 정보는 도 13의 (c)에서 설명한 제1 정보(1380)와 동일 대응되므로, 도 13의 (c)에서와 중복되는 설명은 생략한다.
제1 메뉴(2930)는 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계를 설정하기 위한 서브 메뉴(2935)를 포함할 수 있다. 서브 메뉴(2935)는 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계가 선형적(linear)인지, 2차식의 형태를 갖는지 등에 따라서, 서브 메뉴(2935)에 포함되는 어느 하나의 관계를 선택하거나, 관계 설정을 위한 수식을 직접 입력할 수도 있을 것이다.
또한, 제1 메뉴(2930)는 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간의 각도 값을 설정하기 위한 제2 서브 메뉴(2931)를 더 포함할 수 있다. 그에 따라서, 사용자는 제2 서브 메뉴(2931)를 이용하여, 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간의 각도 값을 직접 설정할 수도 있을 것이다.
도 29의 (a)에서는 서브 메뉴(2935)에서 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계가 선형적(linear)인 것으로 설정된 경우를 예로 들어 도시하였다.
또한, 사용자 인터페이스 부(750)는 사용자 인터페이스 화면(2900)을 통하여 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계에 대응되는 제2 정보를 입력을 수 있다. 구체적으로, 사용자 인터페이스 화면(2900)의 서브 메뉴(2935)에서 사용자가 '선형적(linear)'항목을 선택하면, 데이터 획득부(710)는 제2 정보에 근거하여 제1 정보를 생성한다. 전술한 예에서, '선형적(linear)'항목을 선택하면, 데이터 획득부(710)는 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계가 선형성을 갖는 것으로 설정하여 도시된 제1 정보(2920)를 생성할 수 있다.
또한, 도 29의 (a) 및 (b)에서는 디스플레이 부(740)가 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이하는 경우를 예로 들어 도시하였으나, 도 29의 (a) 및 (b)에 도시된 사용자 인터페이스 화면은 사용자 인터페이스부(750)에서 생성되어 단층 촬영 장치(700)에서 포함되지 않는 외부의 디스플레이부(미도시)로 전송될 수 있다. 그러면, 외부의 디스플레이부(미도시)에서는 수신된 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이하고, 사용자는 디스플레이된 사용자 인터페이스 화면을 보고, 제1 정보를 설정하기 위한 정보를 사용자 인터페이스 부(750)를 통하여 입력할 수도 있을 것이다.
또한, 제1 정보를 설정하기 위한 사용자 인터페이스 화면의 다른 예가 도 29의 (b)에 도시된다.
도 29의 (b)를 참조하면, 디스플레이 부(740)는 제1 정보를 설정하기 위한 사용자 인터페이스 화면(2950)을 디스플레이한다. 구체적으로, 사용자 인터페이스 화면(2950)은 제1 정보에 있어서, 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계를 설정하기 위한 제1 메뉴(2955)를 포함한다. 도 29의 (b)의 제2 메뉴(2901)는 도 29의 (a)의 제2 메뉴(2901)와 동일하다.
도 29의 (b)를 참조하면, 제1 메뉴(2955)는 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계를 설정하기 위한 제1 서브 메뉴(2970)를 포함할 수 있다. 제1 서브 메뉴(2970)는 제1 정보를 도시된 바와 같이 직접 표시하는 적어도 하나의 항목(2971, 2972, 2973, 2974)을 포함한다.
사용자는 선택 커서(2982)를 이용하여, 제1 서브 메뉴(2970)에 포함되는 항목들(2971, 2972, 2973) 중 어느 하나를 선택할 수 있다. 도 29의 (b)에서는 첫 번째 항목(2971)이 선택된 경우를 예로 들어 도시하였으며, 첫 번째 항목(2971)이 선택됨에 따라서, 제2 메뉴(2901)에 제1 정보(2920)가 도시된 바와 같이 설정될 수 있다.
또한, 제1 메뉴(2950)는 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간의 각도 값을 설정하기 위한 제2 서브 메뉴(2960)를 더 포함할 수 있다. 제2 서브 메뉴(2960)는 도시된 바와 같이 소정 각도 값을 갖는 복수개의 항목을 포함하며, 사용자는 선택 커서(2981)를 이용하여, 제2 서브 메뉴(2960)에 포함되는 항목들 중 어느 하나를 선택할 수 있다. 도 29의 (b)에서는 제2 서브 메뉴(2960)에서 '60 도'가 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간의 각도 값으로 선택된 경우를 예로 들어 도시하였다.
도 29의 (a) 및 (b)에서 도시된 사용자 인터페이스 화면(2900, 2950) 이외에도 제1 정보를 설정하기 위해 다양한 형태를 갖는 사용자 인터페이스 화면이 생성 및 디스플레이될 수 있을 것이다.
또한, 데이터 획득부(710)에서 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간의 각도 값을 자동적으로 설정할 수도 있을 것이다. 또한, 데이터 획득부(710)에서 제1 정보의 그래프 형태를 자동적으로 설정할 수도 있을 것이다.
도 30은 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 디스플레이되는 사용자 인터페이스 화면을 나타내는 다른 도면이다.
도 30를 참조하면, 디스플레이 부(740)는 목표 시점(Ttarget)을 설정하기 위한 메뉴를 포함하는 사용자 인터페이스 화면(3000)을 디스플레이할 수 있다.
도 30을 참조하면, 메뉴는 목표 시점을 설정하기 위하여, 제1 서브 메뉴(3020) 및 제2 서브 메뉴(3030) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
구체적으로, 제1 서브 메뉴(3020)는 도시된 바와 같이 대상체(3022)를 중심으로 회전하는 한주기 각도 구간을 좌표 형태로 포함할 수 있다. 사용자는 제1 서브 메뉴(3020)를 통하여, 한주기 각도 구간 내에 포함되는 소정 지점 또는 소정 시점을 커서(3021)를 이용하여 선택함으로써, 목표 시점을 선택할 수 있다.
또한, 제2 서브 메뉴(3030)는 제1 정보를 포함하여 한주기 각도 구간을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 제2 서브 메뉴(3030)는 도 13의 (c)에서 도시된 도면과 동일 대응되므로, 도 13의 (c)에서와 중복되는 설명은 생략한다. 사용자는 제2 서브 메뉴(3030)를 통하여, 한주기 각도 구간 내에 포함되는 소정 지점 또는 소정 시점을 커서(3031)를 이용하여 선택함으로써, 목표 시점을 선택할 수 있다.
또한, 제1 서브 메뉴(3020)와 제2 서브 메뉴(3030)가 모두 사용자 인터페이스 화면(3000)에 포함되어 디스플레이되는 경우, 제1 서브 메뉴(3020)와 제2 서브 메뉴(3030) 중 어느 하나에서 커서(예를 들어, 3021)를 이용하여 목표 시점이 선택되면, 제1 서브 메뉴(3020)와 제2 서브 메뉴(3030) 중 다른 하나에서도 선택된 목표 시점에 대응되는 지점에 커서(예를 들어, 3031)가 표시될 수 있다.
또한, 사용자 인터페이스 화면(3000)은 선택된 목표 시점에 대응되는 목표 영상(3010)을 디스플레이할 수 있다.
따라서, 사용자는 사용자 인터페이스 화면(3000)을 이용하여 목표 시점을 용이하게 설정할 수 있다. 그리고, 사용자 인터페이스 화면(3000) 상으로 디스플레이되는 복원된 목표 영상(3010)을 보고, 관찰하고자 하는 부위에 표면 불명확 또는 영상 오류가 존재하면, 목표 시점을 재설정하여, 목표 영상(3010)이 재복원되도록 할 수 있다.
도 31은 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 디스플레이되는 사용자 인터페이스 화면을 나타내는 다른 도면이다. 구체적으로, 도 31의 (a)는 관심 영역의 설정을 설명하기 위한 도면이다. 도 31의 (b)는 설정된 관심 영역에 따라 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간의 위치 또는 시야각(view angle)을 설정하는 구성을 설명하기 위한 도면이다.
디스플레이 부(740)는 의료 영상을 디스플레이할 수 있다. 여기서, 의료 영상은 스카우트 영상(scout image), 단층 영상, MRI 영상, X-ray 영상 또는 초음파 영상 등 다양한 의료 영상이 될 수 있다.
사용자 인터페이스 부(750)는 사용자로부터 의료 영상의 소정 영역을 관심 영역으로 설정받을 수 있다.
도 31의 (a)를 참조하면, 디스플레이 부(740)에 디스플레이되는 의료 영상(3100)으로 단면 단층 영상(3110)이 예를 들어 도시되었다.
사용자는 사용자 인터페이스 부(750)를 통하여, 관심 영역(ROI: Region of Interest)을 설정할 수 있다. 또한, 데이터 획득부(710)는 의료 영상 내에서 질병 의심 부위 등과 같이 정밀한 영상 판독이 필요한 부위를 자동으로 추출하고, 추출된 부위를 관심 영역으로 설정할 수도 있다.
데이터 획득부(710)는 관심 영역에 포함되는 표면을 추출하고, 추출된 표면의 방향에 근거하여 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간을 설정할 수 있다. 구체적으로, 데이터 획득부(710)는 관심 영역(3120)에 포함되는 표면(surface)(3171, 3172)을 추출하고, 추출된 표면에 대응되는 시야각(view angle)을 획득할 수 있다. 그리고, 획득된 시야각에 따라서 제1 각도 구간, 제2 각도 구간, 한주기 각도 구간의 시작 지점, 한주기 각도 구간의 끝 지점, 및 목표 시점 중 적어도 하나를 설정하며, 전술한 설정에 대응되는 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간 각각에서 제1 영상 및 제2 영상을 획득할 수 있다.
도 16 및 도 17을 참조하여 설명한 바와 같이, 조사되는 엑스레이의 빔 방향에 따라서 선명하게 샘플링되는 표면의 방향이 달라진다. 따라서, 관심 영역(3120)에 포함되는 표면의 방향에 따라서, 엑스레이 빔의 방향을 조절하면, 관심 영역(3120)에 포함되는 표면들을 더욱 명확하게 샘플링 할 수 있다.
구체적으로, 도 31의 (b)를 참조하면, 데이터 획득부(710)는 관심 영역(3120)에 포함되는 표면들(3171, 3172)에 대응되는 방향(3161, 3162) 또는 X-ray 생성부(106)의 시야각(view angle)을 설정할 수 있다. 그리고, 설정된 방향 또는 시야각에 따라서 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간의 위치를 설정한다. 예를 들어, 표면들(3171, 3172)이 확장되는 방향이 도시된 방향(3161, 3162)이면, 방향(3161, 3162)에 대응되도록 제1 각도 구간(3151) 및 제2 각도 구간(3152)을 설정할 수 있다. 그에 따라서, 관심 영역(3120)의 좌측 측면에서 엑스레이를 조사하여 제1 영상을 획득하고, 관심 영역(3120)의 우측 측면에서 엑스레이를 조사하여 제2 영상을 획득할 수 있다.
그리고, 데이터 획득부(710)는 제1 영상 및 제2 영상을 이용하여 제1 정보를 생성할 수 있다.
전술한 바와 같이, 관심 영역에 포함되는 표면들의 방향에 근거하여 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간을 설정하면, 관심 영역에 포함되는 표면들을 더욱 더 명확하게 샘플링할 수 있으며, 그에 따라서 복원된 영상의 화질을 증가시킬 수 있다.
또한, 영상 복원부(720)는 대상체의 움직임 방향을 고려하여, 제1 각도 구간,제2 각도 구간, 한주기 각도 구간의 시작 지점(t=0 에 대응되는 각도 지점), 한주기 각도 구간의 끝 지점(t=end 에 대응되는 각도 지점), 및 목표 시점(T_target) 중 적어도 하나를 설정할 수 있다. 예를 들어, 대상체의 움직임이 많이 발생하는 방향에 대한 움직임 측정이 가능하도록 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간을 설정할 수 있다.
대상체가 사람이고, 획득하고자 하는 단층 영상이 도 31의 (a)에 도시된 바와 같이 단면 단층 영상인 경우를 예로 들면, 사람의 호흡, 심장 박동 등으로 인하여, 사람의 전면 방향(3330)으로 움직임이 많이 발생하게 된다.
구체적으로, 사람의 전면 방향(3330)으로 움직임이 많이 발생하고, 사람의 전면 방향(3330)의 움직임을 잘 관찰하기 위해서는, 전면 방향(3330)에 수직한 방향 또는 전면 방향(3330)의 수직 방향에 인접한 방향으로 확장되는 표면(예를 들어, 3171)이 명확하게 이미징되어야 한다. 즉, 전면 방향(3330)의 움직임이 많이 발생하는 경우, 제1 정보를 획득하기 위하여 이용되는 제1 영상 및 제2 영상에서 표면(3171)이 명확하게 이미징되어야한다. 제1 영상 내에서 이미징되는 표면(3171)과 제2 영상 내에서 이미징되는 표면(3171)을 비교하여 제1 정보를 획득함으로써, 전면 방향(3330)으로의 대상체의 움직임량을 정확하게 파악할 수 있기 때문이다.
그에 따라서, 전면 방향(3330)으로의 대상체의 움직임량을 측정할 수 있도록, 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간을 도시된 바와 같이 제1 각도 구간(3181) 및 제2 각도 구간(3182)으로 설정할 수 있다. 그러면, 제1 각도 구간(3181) 및 제2 각도 구간(3182)에서의 엑스레이 조사 방향(3161, 3162)에 수직한 방향(3183)(전면 방향(3330)과 동일한 방향)으로의 대상체의 움직임에 대한 제1 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 제1 방향(3183)에 대한 움직임 량을 적용하여 움직임 보정을 수행하면, 목표 시점에 대응되는 목표 영상을 더욱 정확하게 복원할 수 있다.
또한, 단층 촬영 장치(700)는 이하와 같은 동작을 수행할 수도 있다.
데이터 획득부(710)는 대상체를 중심으로 1회전 미만의 각도 구간에서 회전하며 단층 촬영하여 대상체의 움직임을 추정하기 위한 적어도 하나 이상의 기준 영상을 복원하고, 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득한다. 여기서, '1회전 미만의 각도 구간'은 전술한 한주기 각도 구간에 동일 대응될 수 있다. 또한, 적어도 하나의 기준 영상은 한주기 각도 구간에 포함되는 부분 각도 구간에서 획득된 부분 각도 영상이 될 수 있다. 구체적으로, 기준 영상은 도 13에서 설명한 제1 영상(1310) 및 제2 영상(1320) 중 적어도 하나가 될 수 있다. 또한, 도 26를 참조하여 설명한 제1 각도 구간(2621) 및 제3 각도 구간(2631) 각각에서 획득한 제1 영상 및 제3 영상, 및 제2 각도 구간(2622) 및 제4 각도 구간(2632) 각각에서 획득한 제2 영상 및 제4 영상 중 적어도 하나가 될 수 있다.
구체적으로, 데이터 획득부(710)는 부분 각도 복원(Partial angle reconstruction)을 통하여 제1 시점에 대응되는 제1 영상을 획득하고 제2 시점에 대응되는 제2 영상을 획득한다. 그리고, 제1 영상 및 제2 영상 간의 움직임 량에 근거하여 대상체의 움직임 량과 시간의 관계를 나타내는 제1 정보를 획득할 수 있다.
그리고, 영상 복원부(720)는 전술한 움직임 보정 동작을 수행하여, 데이터 획득부(710)에서 획득된 제1 정보를 이용하여, 한주기 안의 목표 시점에 대응되는 움직임 아티팩트가 감소된 목표 영상을 복원한다.
또한, 단층 촬영 장치(700)는 이하와 같은 동작을 수행할 수도 있다.
데이터 획득부(710)는 대상체를 단층 촬영하여, 대상체를 형성하는 표면의 일부를 나타내며 제1 시점 및 제2 시점에 각각 대응되는 제1 영상 및 제2 영상을 획득한다. 그리고, 획득된 제1 영상 및 제2 영상을 이용해서 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보를 획득한다. 여기서, 제1 정보는 제1 영상과 제2 영상 간의 움직임 벡터장(Motion Vector Field)에 대응되는 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량과, 시간 간의 관계를 나타내는 정보가 될 수 있다.
영상 복원부(720)는 제1 정보를 이용하여 목표 영상을 복원한다.
또한, 단층 촬영 장치(700)는 이하와 같은 동작을 수행할 수도 있다.
데이터 획득부(710)는 움직이는 대상체를 단층 촬영하여 시작 각도 구간 및 시작 각도 구간과 마주보는 끝 각도 구간 각각에서 획득된 데이터를 이용하여 제1 부분 영상 및 제2 부분 영상을 획득한다. 그리고, 제1 부분 영상 및 제2 부분 영상 간의 움직임 벡터장에 대응되는 대상체의 표면의 움직임 량과 시간 간의 관계를 나타내는 제1 정보를 획득한다.
그리고, 영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원한다.
또한, 단층 촬영 장치(700)는 이하와 같은 동작을 수행할 수도 있다.
데이터 획득부(710)는 대상체를 단층 촬영하여, 대상체를 형성하는 표면의 일부를 나타내며 제1 시점 및 제2 시점에 각각 대응되는 제1 영상 및 제2 영상을 획득하고, 제1 영상 및 제2 영상을 이용해서 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보를 획득한다.
그리고, 영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 절반 복원에 필요한 로 데이터 및 로 데이터를 여과 역투영하여 획득한 영상 중 적어도 하나를 와핑하여, 목표 시점에서의 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원한다.
또한, 단층 촬영 장치(700)는 이하와 같은 동작을 수행할 수도 있다.
데이터 획득부(710)는 대상체를 단층 촬영하여 제1 시점에 대응되는 제1 각도 구간 및 제2 시점에 대응되며 제1 각도 구간과 마주보는 제2 각도 구간 각각에서 획득된 데이터를 이용하여 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 획득한다. 그리고, 제1 영상, 제2 영상 및 추가 정보에 근거하여, 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득한다.
영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원한다.
구체적으로, 대상체를 단층 촬영하는데 있어서, 대상체가 자체적으로 움직이지 않는 경우에도, 외부적인 요인에 의해서 대상체에 움직임이 야기될 수 있다. 예를 들어, 대상체에 움직임이 발생하도록 하는 대상체가 위치한 테이블 및/또는 단층 촬영 장치의 진동, 이동, 또는 흔들림 등이 발생하면, 대상체가 진동, 이동 또는 흔들릴 수 있다. 이러한 외부적 요인에 의한 대상체의 움직임 발생은 대상체의 이미징에 있어서 블러링(blurring)를 야기한다.
전술한 바와 같이 외부적인 요인에 의해서 대상체의 이미징에 블러링이 발생하게 되는 경우, 데이터 획득부(710)는 제1 영상 및 제2 영상, 및 제1 정보를 획득하여, 외부적 요인에 의한 대상체의 이미징 블러링(blurring)을 제거할 수 있다.
또한, 단층 촬영 장치(700)는 이하와 같은 동작을 수행할 수도 있다.
데이터 획득부(710)는 대상체를 단층 촬영하여 제1 시점에 대응되는 제1 각도 구간 및 제2 시점에 대응되며 제1 각도 구간과 마주보는 제2 각도 구간 각각에서 획득된 데이터를 이용하여 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 획득한다. 그리고, 단층 촬영 시 대상체에서 발생하는 움직임에 대한 정보인 추가 정보를 획득한다. 그리고, 제1 영상, 제2 영상 및 추가 정보에 근거하여, 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득한다.
영상 복원부(720)는 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원한다.
구체적으로, 대상체를 단층 촬영하는데 있어서, 대상체의 움직임 패턴을 정확하게 예측하기 위해서, 추가 정보를 이용할 수 있다. 예를 들어, 대상체가 심장인 경우, 심장의 움직임이 갑자기 빨리 박동하거나 예상되지 못한 패턴으로 발생하는 경우, 심장의 움직임에 대한 정보인 추가 정보를 획득하고, 추가 정보를 반영하여 제1 정보를 설정할 수 있다.
또한, 대상체는 움직이지 않으나, 대상체가 위치한 테이블 또는 대상체에 움직임을 야기하는 단층 촬영 장치의 진동, 이동, 흔들림 등과 같은 움직임이 발생한 경우, 이러한 대상체 외부 요인에 의해 대상체에 움직임이 발생할 수도 있다. 이러한 경우, 외부 요인에 의해 단층 촬영 시 대상체에 발생하는 움직임에 대한 정보인 추가 정보를 획득하고, 추가 정보를 반영하여 제1 정보를 설정할 수 있다.
예를 들어, 디지털 청진기 등과 같이 대상체의 움직임을 모니터링하는 모니터링 장치를 이용하여, 단층 촬영 중인 대상체의 움직임을 모니터링하여 추가 정보를 획득할 수 있다. 그리고, 디지털 청진기에 의해 획득된, 한주기 각도 구간에서 발생한 대상체의 움직임 패턴을 반영하여, 제1 정보에서 그래프의 형태를 설정할 수 있다. 예를 들어, 추가 정보에 따라서 한주기 각도 구간동안 대상체의 움직임 패턴이 선형적 패턴을 갖는 경우, 데이터 획득부(710)는 제1 정보를 도 29의 2971 항목에 도시된 바와 같은 형태로 설정할 수 있을 것이다. 또 다른 예로, 추가 정보에 따라서, 한주기 각도 구간의 초기 구간에 대상체가 빠르게 움직이고 한주기 각도 구간의 초기 구간 이후에는 대상체의 움직임이 거의 발생하지 않는 경우, 도 29의 2972 항목에 도시된 바와 같은 형태로 설정할 수 있을 것이다.
또한, 단층 촬영 장치(700)는 추가 정보 획득을 위한 모니터링 부(미도시)를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 데이터 획득부(710)는 모니터링 부(미도시)에서 추가 정보를 전송받고, 수신된 추가 정보에 근거하여 제1 정보를 획득할 수 있을 것이다. 여기서, 모니터링 부(미도시)는 대상체의 움직임일 모니터리하기 위한 다양한 형태의 장치들을 포함할 수 있으며, 예를 들어, 디지털 청진기, 움직임 감지 센서, 움직임을 감지하기 위한 이미지 센서, 등을 포함할 수 있다.
또한, 단층 촬영 장치(700)는 추가 정보를 획득하기 위한 모니터링 부(미도시)를 포함하지 않고, 외부적으로 연결되는 모니터링 부(미도시)에서 추가 정보만을 전송받아 이용할 수도 있을 것이다.
전술한 바와 같이, 한주기 각도 구간에서 발생하는 움직임 량은 제1 영상 및 제2 영상에 근거하여 측정하고, 한주기 각도 구간 내에서의 대상체의 움직임 패턴은 추가 정보에 근거 설정하면, 대상체의 움직이을 더욱 정확하게 나타내는 제1 정보를 획득할 수 있다.
도 32는 본 발명의 일 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법을 나타내는 플로우차트이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법(3200)에 포함되는 단계들의 동작은 도 1 내지 도 31을 참조하여 설명한 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)에 포함되는 각 구성의 동작과 동일하다. 따라서, 단층 영상 복원 방법(3200)을 설명하는데 있어서, 도 1 내지 도 31과 중복되는 설명은 생략한다.
도 32를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법(3200)은 대상체를 단층 촬영한다(3210 단계). 구체적으로, 단층 촬영을 통하여 제1 시점에 대응되는 제1 각도 구간에서 획득된 데이터를 이용하여 부분 영상인 제1 영상을 획득하고 제2 시점에 대응되는 제2 각도 구간에서 획득된 데이터를 이용하여 부분 영상인 제2 영상을 획득한다(3210 단계). 3210 단계의 동작은 단층 촬영 장치(700)의 데이터 획득부(710)에서 수행될 수 있다. 여기서, 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간 각각은 180도 미만이 될 수 있다.
3210 단계에서 획득된 제1 영상 및 제2 영상 간의 움직임 량에 근거하여 시간 시점에서의 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득한다(3220 단계). 구체적으로, 제1 영상 및 제2 영상만을 비교하여 제1 정보를 획득할 수 있다. 3220 단계의 동작은 단층 촬영 장치(700)의 데이터 획득부(710)에서 수행될 수 있다. 여기서, 제1 정보는 시간 시점에서 대상체의 움직임 량이 될 수 있다. 또한, 움직이는 대상체를 촬영하는 경우, 제1 영상과 상기 제2 영상에 있어서, 영상 내에 포함되는 상기 대상체의 크기, 위치 및 형태 중 적어도 하나가 상이할 수 있다.
구체적으로, 제1 정보는 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량을 나타내는 정보가 될 수 있다. 또한, 제1 정보는 제1 영상과 제2 영상 간의 움직임 벡터장(Motion Vector Field)에 대응되는 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량과, 시간 간의 관계를 나타내는 정보가 될 수 있다.
또한, 제1 정보를 획득하는데 있어서, 제1 정보를 설정하기 위한 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이하고, 디스플레이된 사용자 인터페이스 화면을 통하여 제1 정보에 있어서 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계에 대응되는 제2 정보를 입력 받을 수 있다. 그리고, 제2 정보에 근거하여 제1 정보를 생성할 수 있다.
또한, 제1 영상 및 상기 제2 영상을 획득하는 단계(3210 단계)는 대상체를 중심으로 회전하며 엑스레이를 조사하여 단층 촬영할 때, 도 26에서 도시한 바와 같이 한주기의 각도 구간인 180+a 각도 구간 중 최초 a 구간(2611)에 포함되는 제1 각도 구간(2621) 및 제3 각도 구간(2631) 각각에서 제1 부분 영상 및 제3 부분 영상을 획득하는 단계, 및 한주기 각도 구간 중 마지막 a 구간(2612)에 포함되는 제2 각도 구간(2622) 및 제4 각도 구간(2632) 각각에서 제2 부분 영상 및 제4 부분 영상을 획득하는 단계를 포함할 수 있다. 그리고, 제1 부분 영상 및 제2 부분 영상 간의 움직임 량 및 제3 부분 영상 및 제4 부분 영상 간의 움직임 량에 근거하여, 대상체의 움직임 량과 시간의 관계를 나타내는 제1 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간은 서로 켤레각(conjugate angle)의 관계에 있고, 제3 각도 구간 및 제4 각도 구간은 서로 켤레각(conjugate angle)의 관계에 있다.
또한, 단층 영상 복원 방법(3200)은 3210 단계 이전에 의료 영상을 디스플레이하는 단계, 및 의료 영상에서 관심 영역을 설정받는 단계(단계 미도시)를 더 포함할 수 있다. 그리고, 3210 단계는 관심 영역에 포함되는 표면선을 추출하는 단계, 추출된 표면선에 대응되는 시야각(view angle)을 획득하며, 시야각에 따라서 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간을 설정하는 단계, 및 제1 각도 구간 및 제2 각도 구간 각각에서 제1 영상 및 제2 영상을 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 단층 영상 복원 방법(3200)은 목표 시점을 설정하기 위한 메뉴를 포함하는 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이하는 단계를 더 포함할 수 있다(단계 미도시).
3220 단계에서 획득된 제1 정보에 근거하여, 제1 시점과 제2 시점 사이의 목표 시점에 대응되는 목표 영상을 복원한다(3230 단계). 3230 단계의 동작은 단층 촬영 장치(700)의 영상 복원부(720)에서 수행될 수 있다. 구체적으로, 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 대상체의 움직임량에 근거한 움직임 보정을 통하여, 목표 영상을 획득할 수 있다.
또한, 복원된 목표 영상에 있어서, 목표 시점에 따라서 목표 영상 내에 포함되는 대상체의 움직임 보정 정도가 달라질 수 있다.
또한, 목표 영상은 목표 시점이 제1 각도 구간과 제2 각도 구간의 중간 각도에 대응될 때, 중간 각도에 대응되지 않는 시점에 비하여 대상체의 움직임 보정이 더 잘 수행될 수 있다.
도 33은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법을 나타내는 플로우차트이다. 본 발명의 다른 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법(3300)의 동작 구성은 도 1 내지 도 31을 참조하여 설명한 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치(600, 700)의 동작 구성과 동일하다. 따라서, 단층 영상 복원 방법(3300)을 설명하는데 있어서, 도 1 내지 도 31과 중복되는 설명은 생략한다.
도 33을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 단층 영상 복원 방법(3300)은 움직이는 대상체를 단층 촬영한다(3310 단계). 구체적으로, 대상체를 형성하는 표면의 동일한 부분을 나타내며 제1 시점 및 제2 시점에 각각 대응되는 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 획득한다. 구체적으로, 대상체를 중심으로 1회전 미만의 각도 구간에서 회전하며 단층 촬영하여, 제1 시점에 대응되는 제1 부분 각도(partial angle) 구간 및 제2 시점에 대응되며 제1 각도 구간과 마주보는 제2 각도 구간 각각에서 획득된 데이터를 이용하여 제1 영상 및 제2 영상을 획득한다. 3310 단계의 동작은 단층 촬영 장치(700)의 데이터 획득부(710)에서 수행될 수 있다.
3310 단계에서 획득된 제1 영상 및 제2 영상을 이용하여, 대상체의 움직임을 나타내는 제1 정보를 획득한다(3320 단계). 3320 단계의 동작은 단층 촬영 장치(700)의 데이터 획득부(710)에서 수행될 수 있다. 여기서, 제1 정보는 제1 영상과 제2 영상 간의 움직임 벡터장(Motion Vector Field)에 대응되는 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량과, 시간 간의 관계를 나타내는 정보가 될 수 있다.
3320 단계에서 획득된 제1 정보에 근거하여, 대응되는 목표 영상을 복원한다(3330 단계). 구체적으로, 도 19 내지 도 24를 참조하여 설명한 움직임 보정을 수행하여, 목표 영상을 복원할 수 있다. 3330 단계의 동작은 단층 촬영 장치(700)의 영상 복원부(720)에서 수행될 수 있다.
전술한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법은 1회전의 각도 구간, 구체적으로, 180+ 추가 각도에 해당하는 각도 구간을 회전하여 획득된 로 데이터를 이용하여, 움직임 아티팩트가 줄어든 영상을 복원할 수 있다. 그에 따라서, 종래의 움직임 보정에 필요한 데이터 양에 비하여, 움직임 보정된 영상을 복원하기 위한 데이터의 양이 180+팬 각도 구간에 대응되는 데이터 양으로 최소화되며, 데이터 획득에 필요한 시간도 감소하게 된다. 그에 따라서, 환자에게 조사되는 엑스레이의 양도 감소시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법은 전술한 바와 같이 시간 해상도가 높은 제1 및 제2 영상을 통하여 대상체의 움직임에 대한 정보를 획득하여, 목표 영상을 복원함으로써, 대상체의 움직임 상태를 정확하게 반영하고 시간 해상도가 높은 목표 영상을 복원할 수 있다. 또한, 블러링이 가장 심하게 발생하는 한주기 각도 구간 내의 시작 각도 구간과 끝 각도 구간에서 획득된 프로젝션 데이터에 의해서 이미징되는 표면에 대하여 효과적으로 움직임 보정을 수행함으로써, 시간 해상도가 높은 목표 영상을 복원할 수 있다. 그에 따라서, 움직임 아티팩트가 최소화된 영상을 복원할 수 있다.
한편, 상술한 본 발명의 실시예들은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성가능하고, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 이용하여 상기 프로그램을 동작시키는 범용 디지털 컴퓨터에서 구현될 수 있다.
상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 마그네틱 저장매체(예를 들면, 롬, 플로피 디스크, 하드디스크 등), 광학적 판독 매체(예를 들면, 시디롬, 디브이디 등) 및 캐리어 웨이브(예를 들면, 인터넷을 통한 전송)와 같은 저장매체를 포함한다.
이상과 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
100: 시스템
102: 갠트리
104: 회전 프레임
105: 테이블
106: X-ray 생성부
108: X-ray 검출부
110: 회전 구동부
112: 콜리메이터
114: 산란 방지 격자
118: 제어부
120: 데이터 송신부
124: 저장부
126: 영상 처리부
128: 입력부
130: 디스플레이부
132: 통신부
134: 서버
136: 의료 장치
301: 네트워크
600: 단층 촬영 장치
610: 데이터 획득부
620: 영상 복원부
700: 단층 촬영 장치
710: 데이터 획득부
720: 영상 복원부
730: 갠트리
740: 디스플레이 부
750: 사용자 인터페이스 부
760: 저장부
770: 통신부

Claims (58)

  1. 움직이는 대상체를 단층 촬영하여 생성된 영상 데이터를 획득하는 검출부;
    상기 획득된 영상 데이터로부터, 제1 시점에 대응되는 제1 각도 구간 및 제2 시점에 대응되며 상기 제1 각도 구간과 마주보는 제2 각도 구간 각각에 대응하는 부분 영상인 제1 영상 및 제2 영상을 생성하고, 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 이용하여 상기 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득하고,
    상기 제1 정보에 근거하여, 목표 시점에서의 상기 대상체를 나타내는 목표 영상을 복원하는 영상 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1 각도 구간 및 상기 제2 각도 구간 각각은
    180도 미만인 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 제1 정보는
    상기 제1 영상 및 상기 제2 영상만을 비교하여 획득되는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제1 영상과 상기 제2 영상에서는
    영상 내에 포함되는 상기 대상체의 크기, 위치 및 형태 중 적어도 하나가 상이한 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 목표 영상에 있어서,
    상기 목표 시점에 따라서 상기 목표 영상 내에 포함되는 상기 대상체의 움직임 보정 정도가 달라지는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 목표 영상은
    상기 목표 시점이 상기 제1 각도 구간과 상기 제2 각도 구간의 중간 각도에 대응될 때, 상기 중간 각도에 대응되지 않는 시점에 비하여 상기 대상체의 움직임 보정이 더 잘 되는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 제1 정보는
    상기 대상체를 형성하는 표면(surface)의 움직임 량을 나타내는 정보인 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  8. 제1항에 있어서, 상기 제1 정보는
    상기 제1 영상과 상기 제2 영상 간의 움직임 벡터장(Motion Vector Field)에 대응되는 정보로, 각 시간 시점에 대응되는 상기 대상체를 형성하는 표면의 움직임 량을 나타내는 정보인 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  9. 제8항에 있어서, 상기 움직임 벡터장은
    비강체정합(non-rigid registration)을 이용하여 측정하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  10. 제8항에 있어서, 상기 제1 정보는
    상기 움직임 벡터장에 대응되는 상기 움직임량과 상기 시간 시점은 선형적인 관계를 갖는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  11. 제1항에 있어서, 상기 영상 처리부는
    1회전 미만인 한주기 각도 구간에서 단층 촬영하여 획득된 로 데이터를 이용하여 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 획득하며,
    상기 제1 각도 구간 및 상기 제2 각도 구간은 각각 상기 한 주기 각도 구간의 시작 구간 및 끝 구간인 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  12. 제1항에 있어서, 상기 영상 처리부는
    1회전 미만으로 회전하며 단층 촬영하여 획득된 로 데이터인 복수개의 뷰(view)에 대응되는 복수개의 프로젝션 데이터를 이용하여, 상기 목표 영상을 복원하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  13. 제1항에 있어서, 상기 제1 정보는
    상기 제1 영상 및 상기 제2 영상에서 이미징되는 상기 대상체의 표면의 모든 방향으로의 움직임 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  14. 제1항에 있어서, 상기 영상 처리부는
    상기 제1 정보에 근거하여 상기 목표시점에서의 상기 대상체의 움직임량을 예측하고, 상기 예측된 움직임량에 근거하여 상기 목표 영상을 복원하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  15. 제1항에 있어서, 상기 영상 처리부는
    상기 제1 정보에 근거하여, 상기 대상체의 일부를 나타내는 복수개의 부분 영상들을 와핑 시켜 상기 목표 영상을 복원하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  16. 제1항에 있어서, 상기 영상 처리부는
    상기 제1 정보에 근거하여, 상기 대상체를 나타내는 복셀 중심을 와핑하고, 상기 와핑된 복셀 중심의 위치를 기준으로 역투영 동작을 수행하여 상기 목표 영상을 복원하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 제1 정보를 설정하기 위한 사용자 인터페이스 화면을 통하여, 상기 제1 정보에 있어서 상기 대상체의 움직임 량과 시간 간의 관계를 입력받는 사용자 인터페이스 부를 더 포함하며,
    상기 영상 처리부는
    상기 관계에 근거하여 상기 제1 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  18. 제1항에 있어서, 상기 영상 처리부는
    리비닝(rebinning)된 평행 빔을 이용하는 절반 복원(half reconstruction) 방식에 따라서 180 도 + 추가 각도 구간에서 상기 단층 촬영을 수행하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  19. 제1항에 있어서,
    상기 영상 처리부는
    180 도 + 추가 각도 구간에 해당하는 프로젝션 데이터를 획득하며,
    상기 추가 각도는
    30도 내지 70도 값을 갖는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  20. 제1항에 있어서,
    상기 목표 시점을 설정하기 위한 메뉴를 포함하는 사용자 인터페이스 화면을 디스플레이하는 디스플레이 부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  21. 제1항에 있어서,
    상기 제1 정보, 상기 목표 시점, 상기 목표 영상 및 상기 제1 정보를 설정하기 위한 사용자 인터페이스 화면 중 적어도 하나를 포함하는 화면을 디스플레이하는 디스플레이부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  22. 제1항에 있어서, 상기 영상 처리부는
    상기 대상체를 중심으로 회전하며 상기 단층 촬영하여 획득된 프로젝션 데이터들을 복수개의 켤레 뷰 구간으로 나누고, 상기 복수개의 켤레 뷰 구간 각각에서 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 포함하는 부분 영상 쌍을 획득하고, 상기 복수개의 켤레 뷰 구간에 각각 대응되는 복수개의 상기 부분 영상 쌍을 이용하여 상기 제1 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  23. 제1항에 있어서,
    의료 영상을 디스플레이하는 디스플레이 부; 및
    상기 의료 영상에서 관심 영역을 설정받는 사용자 인터페이스 부를 더 포함하며,
    상기 영상 처리부는
    상기 관심 영역에 포함되는 적어도 하나의 표면을 추출하고, 상기 추출된 표면의 방향에 근거하여 상기 제1 각도 구간, 상기 제2 각도 구간, 한주기 각도 구간의 시작 지점, 한주기 각도 구간의 끝 지점, 및 상기 목표 시점 중 적어도 하나를 설정하며, 상기 설정에 대응되는 상기 제1 각도 구간 및 상기 제2 각도 구간 각각에서 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 획득하며, 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 이용하여 상기 대상체의 움직임 량을 나타내는 상기 제1 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  24. 제1항에 있어서, 상기 영상 처리부는
    상기 대상체의 움직임 방향을 고려하여, 상기 제1 각도 구간, 상기 제2 각도 구간, 상기 제1 시점, 상기 제2 시점, 한주기 각도 구간의 시작 지점, 한주기 각도 구간의 끝 지점, 및 상기 목표 시점 중 적어도 하나를 설정하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  25. 제1항에 있어서, 상기 대상체는
    심장, 복부, 자궁, 뇌, 유방 및 간 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  26. 제1항에 있어서, 상기 대상체는
    표면(surface)에 의해 표현되는 심장을 포함하며, 상기 심장은 소정 영역 내 서로 다른 밝기 값을 가지는 적어도 하나의 조직을 포함하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  27. 제1항에 있어서,
    상기 영상 데이터는 축상 스캔 방식 및 나선형 스캔 방식 중 적어도 하나에 따라서 상기 단층 촬영을 수행하여 생성되는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  28. 제1항에 있어서, 상기 영상 처리부는
    상기 단층 촬영 시 상기 대상체 및 상기 대상체 외부 중 적어도 하나에서 발생하는 움직임에 대한 정보인 추가 정보를 획득하고, 상기 제1 영상, 상기 제2 영상 및 상기 추가 정보에 근거하여, 상기 대상체의 움직임 량을 나타내는 제1 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  29. 제1항에 있어서, 상기 영상 처리부는
    나선형 스캔 방식을 이용하여, 상기 대상체의 동일 부위를 이미징하는 상기 제1 영상 및 상기 제2 영상을 포함하는 부분 영상 쌍을 복수개 획득하고, 상기 복수개의 부분 영상 쌍을 이용하여 상기 제1 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 단층 촬영 장치.
  30. 삭제
  31. 삭제
  32. 삭제
  33. 삭제
  34. 삭제
  35. 삭제
  36. 삭제
  37. 삭제
  38. 삭제
  39. 삭제
  40. 삭제
  41. 삭제
  42. 삭제
  43. 삭제
  44. 삭제
  45. 삭제
  46. 삭제
  47. 삭제
  48. 삭제
  49. 삭제
  50. 삭제
  51. 삭제
  52. 삭제
  53. 삭제
  54. 삭제
  55. 삭제
  56. 삭제
  57. 삭제
  58. 삭제
KR1020160081108A 2014-02-21 2016-06-28 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법 KR102139668B1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461942731P 2014-02-21 2014-02-21
US61/942,731 2014-02-21
KR1020140093405 2014-07-23
KR1020140093405A KR20150099375A (ko) 2014-02-21 2014-07-23 컴퓨터 단층 촬영 장치 및 그에 따른 ct 영상 복원 방법

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020140115697A Division KR101636041B1 (ko) 2014-02-21 2014-09-01 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20160087784A KR20160087784A (ko) 2016-07-22
KR102139668B1 true KR102139668B1 (ko) 2020-07-31

Family

ID=54060560

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020140093405A KR20150099375A (ko) 2014-02-21 2014-07-23 컴퓨터 단층 촬영 장치 및 그에 따른 ct 영상 복원 방법
KR1020140115697A KR101636041B1 (ko) 2014-02-21 2014-09-01 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법
KR1020160081108A KR102139668B1 (ko) 2014-02-21 2016-06-28 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020140093405A KR20150099375A (ko) 2014-02-21 2014-07-23 컴퓨터 단층 촬영 장치 및 그에 따른 ct 영상 복원 방법
KR1020140115697A KR101636041B1 (ko) 2014-02-21 2014-09-01 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법

Country Status (3)

Country Link
KR (3) KR20150099375A (ko)
CN (1) CN107427274B (ko)
RU (1) RU2655091C2 (ko)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101725891B1 (ko) 2015-08-05 2017-04-11 삼성전자주식회사 단층 영상 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법
KR20170105876A (ko) 2016-03-10 2017-09-20 삼성전자주식회사 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 재구성 방법
KR20180041007A (ko) 2016-10-13 2018-04-23 삼성전자주식회사 의료 영상 처리 장치 및 방법
KR102550809B1 (ko) * 2016-10-31 2023-07-03 한국전기연구원 광학확산단층영상의 다중획득과 합성을 위한 방법 및 장치
KR102620359B1 (ko) * 2017-08-07 2024-01-04 삼성전자주식회사 워크 스테이션 이를 포함하는 의료영상 장치, 및 그 제어방법
EP3648062B1 (en) * 2017-08-07 2022-04-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Workstation, medical imaging device including same, and control method therefor
CN110755105B (zh) * 2018-07-26 2023-12-08 台达电子工业股份有限公司 检测方法及检测系统
KR102203544B1 (ko) 2019-03-13 2021-01-18 큐렉소 주식회사 C-arm 기반의 의료영상 시스템 및 2D 이미지와 3D 공간의 정합방법
KR102247072B1 (ko) * 2019-04-04 2021-04-29 경북대학교 산학협력단 초음파 프로브를 활용한 형상 복원 장치 및 형상 복원 방법
CN110866959B (zh) * 2019-11-12 2023-09-15 上海联影医疗科技股份有限公司 图像重建方法、系统、装置及存储介质
US11763498B2 (en) * 2019-11-12 2023-09-19 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Systems and methods for image reconstruction
CN111110260B (zh) * 2019-12-24 2023-09-26 沈阳先进医疗设备技术孵化中心有限公司 一种图像重建方法、装置及终端设备
RU2738135C1 (ru) * 2020-02-11 2020-12-08 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "МТ" (ООО "НТЦ-МТ") Способ двухэнергетической рентгенографии (варианты)
US11311266B2 (en) 2020-06-29 2022-04-26 Uih America, Inc. Systems and methods for limited view imaging
CN113313817B (zh) * 2021-05-31 2022-10-11 齐鲁工业大学 一种基于mct切片图像的皮革纤维束的三维重构方法及应用
CN115995287B (zh) * 2023-03-23 2023-06-13 山东远程分子互联网医院有限公司 一种云影像资料收发系统及方法
KR102588305B1 (ko) * 2023-03-30 2023-10-20 주식회사 휴런 미가공 ct 이미지의 기하학적 정렬 및 전처리를 위한 인공지능 기반 장치 및 방법

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020025017A1 (en) 1999-06-17 2002-02-28 Stergios Stergiopoulos Method for tracing organ motion and removing artifacts for computed tomography imaging systems
US20070092055A1 (en) 2005-10-14 2007-04-26 Vives Pau M Dynamic computed tomography method and apparatus with temporal interpolation of data in perfusion studies
US20110092793A1 (en) 2004-09-30 2011-04-21 Accuray, Inc. Dynamic tracking of moving targets

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004018498A1 (de) * 2004-04-14 2005-11-17 Siemens Ag Betriebsverfahren für eine Röntgenanlage, rechnergestütztes Ermittlungsverfahren für mindestens eine 3D-Rekonstruktion eines Objekts und hiermit korrespondierende Einrichtungen
CN101903911A (zh) * 2007-12-20 2010-12-01 皇家飞利浦电子股份有限公司 身体和身体轮廓的3d重建
US8331638B2 (en) * 2008-10-10 2012-12-11 Siemens Corporation Creation of motion compensated MRI M-mode images of the myocardial wall
US8761478B2 (en) * 2009-12-15 2014-06-24 General Electric Company System and method for tomographic data acquisition and image reconstruction
CN102397078B (zh) * 2010-09-19 2014-01-22 上海西门子医疗器械有限公司 一种x射线计算机断层扫描系统和方法
US8569706B2 (en) * 2011-06-03 2013-10-29 General Electric Company Method and system for processing gated image data
CN103635139A (zh) * 2011-07-06 2014-03-12 富士胶片株式会社 X射线成像设备和用于其的校准方法
US8983161B2 (en) * 2011-11-09 2015-03-17 Varian Medical Systems International Ag Automatic correction method of couch-bending in sequence CBCT reconstruction
KR101945720B1 (ko) * 2012-01-10 2019-02-08 삼성전자주식회사 다중 뷰를 활용한 영상복원 시스템에서 가상 뷰 생성 장치 및 방법
CN103413274A (zh) * 2013-07-25 2013-11-27 沈阳东软医疗系统有限公司 一种图像补偿方法及装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020025017A1 (en) 1999-06-17 2002-02-28 Stergios Stergiopoulos Method for tracing organ motion and removing artifacts for computed tomography imaging systems
US20110092793A1 (en) 2004-09-30 2011-04-21 Accuray, Inc. Dynamic tracking of moving targets
US20070092055A1 (en) 2005-10-14 2007-04-26 Vives Pau M Dynamic computed tomography method and apparatus with temporal interpolation of data in perfusion studies

Also Published As

Publication number Publication date
CN107427274B (zh) 2020-12-08
CN107427274A (zh) 2017-12-01
RU2655091C2 (ru) 2018-05-23
KR20150099381A (ko) 2015-08-31
RU2016137475A3 (ko) 2018-03-27
KR20150099375A (ko) 2015-08-31
RU2016137475A (ru) 2018-03-27
KR20160087784A (ko) 2016-07-22
KR101636041B1 (ko) 2016-07-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102139668B1 (ko) 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법
US10748293B2 (en) Tomography apparatus and method for reconstructing tomography image thereof
US9576391B2 (en) Tomography apparatus and method of reconstructing a tomography image by the tomography apparatus
KR101728046B1 (ko) 단층 영상 복원 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법
KR101725891B1 (ko) 단층 영상 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법
KR101582093B1 (ko) 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법
EP3264985B1 (en) Tomography imaging apparatus and method of reconstructing tomography image
KR102220226B1 (ko) 컴퓨터 단층 촬영 장치 및 그에 따른 ct 영상 복원 방법
KR101775556B1 (ko) 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 처리 방법
KR101665513B1 (ko) 컴퓨터 단층 촬영 장치 및 그에 따른 ct 영상 복원 방법
KR20170088681A (ko) 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법
US10512437B2 (en) Tomography apparatus and method of reconstructing tomography image thereof
KR20170105876A (ko) 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 재구성 방법
KR101783964B1 (ko) 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법
KR102273022B1 (ko) 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법
KR101812659B1 (ko) 단층 촬영 장치 및 그에 따른 단층 영상 복원 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right