KR20080002762A - 토모신디사이즈를 위한 스캐닝 기반의 전리 방사선 검출 - Google Patents

토모신디사이즈를 위한 스캐닝 기반의 전리 방사선 검출 Download PDF

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KR20080002762A
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Abstract

주기적으로 이동하는 대상물(5)의 토모신디사이즈 데이터를 입수하기 위한 장치는 방사선 소스(1); 상이한 각도(α1, …, αn, …, αN)로 전파하는 방사선의 광선 다발(b1, …, bn, …, bN)이 대상물에 투과된 후에 각각의 라인 검출기에 입사하는 것을 허용하도록 방사선 소스 쪽으로 향해 있는 라인 검출기(6a)를 포함하는 검출기(6); 및 대상물 전체를 가로질러 각각의 라인 검출기를 스캐닝하는데 충분한 거리만큼 대상물에 대하여 방사선 소스 및 방사선 검출기를 이동시키는 디바이스(7)를 포함한다. 대상물의 주기적 이동에 대하여 위상 편이(Δ, 2Δ, …)가 상이할 때마다 이동을 여러 번 반복하도록 디바이스(7)가 제공되어, 각각의 라인 검출기에 대해서 대상물에 투과된 방사선의 복수의 2차원 이미지를 입수한다.
대상물, 토모신디사이즈 데이터, 방사선 소스, 라인 검출기, 2차원 이미지

Description

토모신디사이즈를 위한 스캐닝 기반의 전리 방사선 검출{SCANNING-BASED DETECTION OF IONIZING RADIATION FOR TOMOSYNTHESIS}
본 발명은 일반적으로 심장 박동과 같이 주기적으로 이동하는 대상물 검사용 시간 분해 토모신디사이즈(time-resolved tomosynthesis) 데이터를 입수하기 위한 스캐닝 기반의 장치 및 방법에 관한 것이다.
토모신디사이즈 이미징에서 대상물을 통과한 복수의 방사선 이미지는 서로 다른 각도에서 얻어진다. 이들 복수의 이미지를 결합함으로써, 조사된 대상물에서 임의 평면을 재구성할 수 있다. 이용되는 이미지의 수가 많으면 많을수록, 재구성된 토모신디사이즈 이미지의 품질은 보다 더 양호하게 입수된다. 이미지가 얻어지는 각도가 크면 클수록, 검출기 면에 직교하는 방향으로의 위치 분해능은 보다 더 양호하게 입수된다.
WO2005/002443A1에는, 대칭축 주위에 집중된 방사선을 방출하는 소스; 각각의 각도로 소스를 각각 향하고 있는 다수의 라인 검출기를 포함하는 방사선 검출기; 및 대상물과 선형적으로 관계가 있는 소스 및 방사선 검출기를 대칭축에 직각인 방향으로 이동시키는 디바이스를 포함하고, 각각의 라인 검출기는 각각의 각도에서 대상물을 통해 투과된 방사선의 라인 이미지를 기록하는데 적합한, 대상물의 토모신디사이즈 데이터를 입수하는 장치가 개시되어 있다. 2차원 이미지는 각각의 라인 검출기에 의해 별개의 각도에서 생성된다.
이러한 장치는 측정 시간을 덜 소비하는 단일의 1차원 검출기를 사용하여 입수할 수 있는 것보다 더 높은 속도로 대상물의 토모신디사이즈 데이터를 생성하는 것으로 알려져 있다.
그렇지만, 일부 상황에서 시간 분해능(temporal resolution)는 여전히 만족스럽지 않다. 시간 분해능은 단일의 라인 검출기가 대상물 전체에 대하여 스캐닝하는데 걸리는 시간에 의해 설정된다. 스캐닝 방향으로 약 20 cm 정도 측정하는 심장과 같은 대상이 주어지고, 6 m/s의 스캐닝 속도를 가정하면, 2차원 토모신디사이즈 이미지의 시간 분해능은 약 30 ms이다. 대상물을 주기적으로 이동시키는 경우에 이와 같은 시간 분해능은 통상적으로 불충분하다.
따라서, 본 발명의 주목적은 보다 높은 시간 분해능과 보다 높은 반복 속도로 일련의 2차원 토모신디사이즈 이미지를 기록할 수 있는, 주기적으로 이동하는 대상물의 토모신디사이즈 데이터를 입수하는 스캐닝 기반의 장치 및 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 복잡하지 않으면서도, 덮는 조직으로부터 높은 공간 분해능, 높은 신호대 잡음비, 높은 동적 범위, 높은 이미지 콘트라스트 및 저잡음을 갖는 고 품질, 고 시간 분해의 이차원 토모신디사이즈 이미지를 생성할 수 있는 스캐닝 기반의 장치 및 그 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 신뢰성 있고, 정밀, 정확하고, 비교적 저렴한 스캐닝 기반의 장치 및 그 방법을 제공하는 것이다.
무엇보다도, 이들 목적은 첨부된 청구범위에서 청구된 바와 같은 장치 및 방법들에 의해 달성된다.
본 발명자들은, 주기적으로 이동하는 대상물의 토모신디사이즈 데이터를 입수하는 스캐닝 기반의 장치로서, (i) 대칭축 주위에 집중된 방사선을 방출하기 위해 제공된 방사선 소스; (ii) 라인 검출기를 포함하고, 이 라인 검출기 각각은 방사선 소스 쪽으로 향해 있어 각각 상이한 각도로 전파하는 방사선의 광선 다발이 라인 검출기에 입사하는 것을 허용하고, 라인 검출기에 입사된 광선 다발의 1차원 이미지를 반복적으로 기록하기 위해 제공되는 방사선 검출기; (iii) 대상물을 수용하기 위해 방사선 소스와 방사선 검출기 사이의 방사선 경로에 배치된 대상물 영역; 및 (iv) 대상물에 대하여 방사선 소스 및 방사선 검출기를 대칭축에 실질적으로 직교하는 경로를 따라 실질적으로 선형으로, 그리고 대상물 전체를 가로질러 라인 검출기 각각을 스캐닝하기에 충분한 거리만큼 이동시키도록 제공된 이동 디바이스를 포함하고, 이동 디바이스는, 대상물의 주기적 이동에 대한 상이한 위상 편이가 있을 때마다, 대상물에 대하여 방사선 소스 및 방사선 검출기를 상기 경로를 따라 상기 거리만큼 복수회 이동시키도록 제공되는 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치를 제공함으로써, 각각의 라인 검출기에 의해서 보다 높은 반복률로 보다 높은 시간 분해능의 일련의 2차원 토모신디사이즈 이미지를 기록할 수 있다는 사실을 밝혀냈다.
바람직하기로, 대상물에 대한 방사선 소스 및 방사선 검출기의 이동(대상물의 스캔)은 대상물의 주기적 이동과 동기화된다. 스캔은 대상물의 주기적 이동의 연속적인 주기로, 그리고 번갈아 반대 방향으로 이행되는 것이 유리하다.
위상 편이는 대상물의 주기적 이동의 주기에 걸쳐 실질적으로 균일하게 분포되는 것이 유리하다. 각 라인 검출기의 상이한 2차원 이미지로부터 데이터를 결합하여 대상물의 주기적 이동의 상이한 주기에서의 측정에 의해 형성된 2차원 이미지를 형성함으로써, 이행되는 스캔 수와 같은 요소에 의해 시간 분해능을 증가시킬 수 있다.
사용되는 라인 검출기는 방향 민감성 가스 기반의 평행판 검출기인 것이 바람직하지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 사용될 수 있는 기타 다른 라인 검출기는 신틸레이터 기반의 어레이, CCD 어레이, TFT 및 CMOS 기반의 검출기, 또는 액체 검출기, 및 다이오드 어레이, 예컨대 X선의 에지-온(edge-on), 니어(near) 에지-온 또는 수직 입사의 PIN 다이오드 어레이를 포함한다. 콜리메이터 구조는 검출기 앞에 배치되어 산란된 X선을 부분적으로 거부할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징 및 이점들은 이후 주어지는 본 발명의 실시예의 상세한 설명 및 첨부된 도 1 내지 도 6으로부터 명백해지며, 이는 예시적일 뿐, 본 발명을 제한하는 것은 아니다.
도 1은 본 발명에 따른 대상물의 토모신디사이즈 데이터를 입수하기 위한 장치를 평면도로 개략적으로 예시하는 도면.
도 2의 (a) 내지 도 2의 (c)는 도 1의 장치에 의한 제 1 스캐닝 이동중에 특정 X선 다발이 검사 대상물을 가로지르는 동안 이 X선 다발을 평면도로 각각 개략적으로 예시하는 도면.
도 3 내지 도 6은 상이한 스캐닝 스테이지 중에 본 발명에 따른 대상물의 토모신디사이즈 데이터를 입수하기 위한 장치를 평면도로 개략적으로 예시하는 도면.
도 1의 장치는 대칭축(3)(z축과 평행) 주위에 집중된 X선(2)을 생성하는 발산 X선 소스(1), 콜리메이터(4), 방사선 검출기(6), 및 X선 소스(1)와, 콜리메이터(4)와, 방사선 검출기(6)를 서로 견고하게 연결하고, X선 소스(1)와, 콜리메이터(4)와, 방사선 검출기(6)를 대칭축(3)에 직교하는 방향(8)(전형적으로 x축과 평행한 방향)으로 실질적으로 선형으로 이동시켜서 검사되어야 할 대상물(5)을 스캔하는 디바이스(7)를 포함한다. 본 발명에서 대상물(5)은 주기적 이동을 행한다. 이는 예를 들면 심장 박동이나 공기가 주기적으로 채워졌다 비워지는 폐일 수도 있다.
방사선 검출기(6)는 다수의 라인 검출기(6a)를 포함하는데, 이 라인 검출기 각각은 발산 방사선 소스(1) 쪽으로 향해 있어, 방사선 검출기(6)의 정면에 대하여 복수의 상이한 각도(α1, …, αn, …, αN) 각각으로 전파하는 방사선(2)의 각각의 광선 다발(b1, …, bn, …, bN)이 각각의 라인 검출기(6a)에 입사하는 것을 허용한다. 라인 검출기(6a)는 y 방향으로 확장되는 라인 이미지를 기록하기 위해 y 방향 으로 확장되고 있다.
콜리메이터(4)는 절삭된 협소한 방사선 통과 슬릿을 갖는 텅스턴 등의 박막일 수 있는데, 그 개수는 방사선 검출기(6)의 라인 검출기(6a)의 개수에 대응한다. 이 슬릿은 라인 검출기(6a)와 정렬되어, 콜리메이터(4)의 슬릿을 통과하는 X선이 검출기 유닛(6a)에, 즉 각각의 광선 다발(b1, …, bn, …, bN)로서 도달하게 할 것이다. 선택적인 콜리메이터(4)는 라인 검출기(6a) 쪽으로 직접 향해 있지 않은 방사선이 대상물(5)에 충돌하는 것을 방지하여, 대상물에 대한 방사선량을 감소시킨다. 이것은 대상물이 인간이나 동물, 또는 그 일부분인 경우의 모든 적용분야에 유용하다.
스캐닝하는 동안, 디바이스(7)는 화살표(8)로 표시되어 있는 바와 같이 방사선 검출기의 정면과 평행한 선형 경로에서 대상물(5)에 대하여 방사선 소스(1), 콜리메이터(4) 및 방사선 검출기(6)를 이동시키면서, 각각의 라인 검출기(6a)는 상이한 각도(α1, …, αn, …, αN) 각각으로 대상물(5)을 통해 투과되는 방사선의 라인 이미지를 기록한다.
대상물(5)의 스캐닝은 충분히 큰 길이를 가지고서 이행됨으로써, 각각의 라인 검출기(6a)가 대상물 전체를 가로질러 스캐닝되어 상이한 각도(α1, …, αn, …, αN) 각각으로 대상물(5)을 통해 투과되는 방사선의 2차원 이미지를 각각의 라인 검출기(6a)에 대하여 입수할 수 있다.
도 2의 (a) 내지 도 2의 (c)에서, 도 1의 장치에 의한 스캐닝 중에 검사 대 상물(5)을 가로지르는 동안의 3개의 상이한 X선 다발(b1, bn, bN)이 개략적으로 예시되어 있다. 참조부호 9는 x축과 평행한 면을 나타내는데, 이것은 스캐닝 방향(8) 및 방사선 검출기(6)의 정면과 일치한다.
도 2의 (a) 내지 도 2의 (c)에서 알 수 있는 바와 같이, 각각의 라인 검출기/X선 다발 쌍은 상이한 각도 중 특정 하나에서 완전한 2차원 이미지를 생성한다. 도 2의 (a)는 각도 α1에서 대상물에 투과된 방사선의 2차원 이미지의 형성을 예시하고, 도 2의 (b)는 각도 αn이지만, 동일한 대상물에 투과된 방사선의 2차원 이미지의 형성을 예시하며, 도 2의 (c)는 각도 αN이지만, 유사한 2차원 이미지의 형성을 예시한다.
바람직하게는, 상이한 각도는 대상물 검사용의 고품질 토모신디사이즈 데이터를 얻기 위해 검사의 용도나 종류에 따라 적어도 5°, 바람직하게는 적어도 10°, 가장 바람직하게는 적어도 15°의 각도 범위 αN1 에 걸쳐 분포된다. 다수의 라인 검출기 내의 라인 검출기(6a)의 개수는 상이한 각도에서 기록된 이미지의 개수(검사 시에 요구됨)에 따라 적어도 3개, 바람직하게는 적어도 10개, 가장 바람직하게는 적어도 25개이다.
s1로 표시된 도 2의 (a) 내지 도 2의 (c)의 스캐닝 단계는 1차원 기록들로부터 형성된 2차원 이미지의 소기의 공간 분해능에 따른다. 전형적으로, 스캐닝 단계(s1)는 대략 10-500 마이크로미터일 수 있고, 각각의 라인 검출기의 개개의 검출 요소들은 유사한 크기일 수 있다.
1 cm의 피치를 갖는 100개의 라인 검출기를 포함하는 전형적인 검출기에 대해서, 검출기의 길이(스캐닝 방향으로)는 1 m이다. 대상물이 스캐닝 방향으로 대략 0.2 m 확장되면, 완전한 스캐닝 길이는 각각의 라인 검출기가 대상물 전체에 걸쳐 스캐닝되는 것을 허용하도록 1.2 m가 된다. 총 스캐닝 시간이 0.2 s로 주어지면, 전자 장치에서 X선 튜브로부터의 X선 영향이나 판독 시간 등에 의해 제한되어, 스캐닝 속도는 대략 6 m/s이고, 라인 검출기는 별개의 각도에서 각각 대상물(5)의 100개의 2차원 이미지를 기록하도록 스캔하는 동안 반복적으로 판독된다.
시간 분해능은 각각의 라인 검출기 스캐닝 0.2 m에 걸리는 시간인 대략 30 ms로 주어진다. 주기적 이동 등을 행하는 대상물에 대해서, 이 분해능은 충분하지 않을 수 있다.
그러므로, 본 발명에 따라, 라인 검출기(6a)가 라인 이미지를 반복적으로 검출하는 동안, 대상물(5)의 주기적 이동에 대한 상이한 위상 편이가 있을 때마다, 대상물(5)에 대하여 방사선 소스(1), 콜리메이터(4) 및 상기 방사선 검출기(6)를 선형 경로를 따라 상기 식별된 거리만큼 복수회 이동시켜, 라인 검출기(6a) 각각에 대하여 복수의 상이한 각도 각각으로 대상물(5)에 투과된 복수의 방사선의 2차원 이미지를 입수하도록 이동 디바이스(7)가 제공된다.
도 3 내지 도 6은 상이한 스캐닝의 스테이지 중에 본 발명의 장치를 평면도로 개략적으로 예시한다. 본 장치는 도 1의 장치와 유사하지만, 대상물(5)의 주기적 이동을 측정하는 디바이스(31), 및 대상물(5)에 대하여 방사선 소스(1), 콜리메 이터(4) 및 방사선 검출기(6)의 이동을 동기시키기 위한 컴퓨터(33)를 또한 포함한다.
대상물(5)이 심장인 경우에, 주기적 이동을 측정하는 디바이스(31)는 ECG 디바이스 또는 정맥이나 동맥 내의 압력 변화를 측정하는 디바이스일 수 있다.
컴퓨터(33)는 기록된 데이터를 후처리하는 모듈을 포함하고, 개별 이미지로서 또는 심장 박동과 같은 주기적 이동의 영상으로서 토모신디사이즈 재구성 프로세스에서 형성된 바와 같이 대상물(5)을 통해서 슬릿의 2차원 이미지를 표시하도록 제공될 수 있다.
도 3은 스캐닝 개시 시의 본 발명의 장치를 예시한다. 방사선 검출기(6)의 우측 끝에 있는 라인 검출기는 심장(5)을 통한 X선의 투과를 막 기록하기 시작한다. 주기적 이동은 3개의 심장 박동을 보여주는 ECG 다이어그램(35)으로 표시된다. 스캐닝은 화살표(37)로 표시된 시간에 개시하고, 스캐닝 방향은 화살표(8)로 표시된다.
도 4는 스캐닝의 제 1 스캐닝 이동의 끝에 있는 본 발명의 장치를 예시한다. 본 장치는 스캐닝 방향으로 방사선 검출기(6)와 심장(5)의 치수의 합이 되는 거리 D를 스캐닝했고, 방사선 검출기(6)의 좌측 끝에 있는 라인 검출기는 심장(5)을 통한 X선의 투과를 기록하는 것을 막 종료했다. 제 1 스캐닝 이동은 화살표(41)로 표시된 시간에서 끝나고, 제 1 스캐닝 이동에 대한 스캐닝 시간은 st로 표시된다. 이 시간은 심장의 이동 주기보다 훨씬 더 짧은 것이 바람직하다.
도 5는 스캐닝의 제 2 스캐닝 이동의 개시에 있는 본 발명의 장치를 예시한 다. 방사선 검출기(6)의 우측 끝에 있는 라인 검출기(6a)는 심장(5)을 통한 X선의 투과를 다시 막 기록하기 시작한다. 제 2 스캐닝 이동은 화살표(51)로 표시된 시간에서 개시하는데, 이는 제 1 스캐닝 이동의 개시 이후에는 시간 T+Δ에 있고, 여기서 T는 이동 주기이고 Δ는 작은 위상 편이이다.
도 6은 스캐닝의 제 3 스캐닝 이동의 개시에 있는 본 발명의 장치를 예시한다. 방사선 검출기(6)의 우측 끝에 있는 라인 검출기(6a)는 심장(5)을 통한 X선의 투과를 다시 막 기록하기 시작한다. 제 3 스캐닝 이동은 화살표(61)로 표시된 시간에서 개시하는데, 이는 제 1 스캐닝 이동의 개시 이후에는 시간 2(T+Δ)에 있다.
스캐닝은 심장의 새로운 이동 주기에서 마다 그리고 부가적인 위상 편이 Δ에 있어서 마다 스캐닝 이동을 더 포함한다. 이것은 위상 편이 ΣΔ의 합이 완전 주기 T에 도달할 때까지 계속된다. 그리고 나서 스캐닝이 완료된다.
반드시 필수적이지는 않지만 유리하게는, 위상 편이는 대상물(5)의 주기적 이동의 주기에 걸쳐 실질적으로 균일하게 분포된다. 마찬가지로, 대상물(5)에 대한 방사선 소스(1), 콜리메이터(4) 및 방사선 검출기(6)의 이동은 대상물(5)의 주기적 이동의 연속 주기 하에서 이행되는 것이 필수적이지는 않지만 유리하다.
그렇지만, 실질적으로 각 스캐닝 이동 후에 본 장치가 초기 상태로 되돌아 가지 않아야 한다. 따라서, 스캐닝 이동은 반대 방향으로 번갈아 이행되어 대상물(5)에 걸쳐서 앞뒤로 스캐닝될 수 있다.
토모신디사이즈 재구성 프로세스를 이행하는 컴퓨터(33)는 각각 상이한 스캐닝 이동중에 기록된 라인 이미지로부터 재구성이 기초로 하고 있는 방사선의 2차원 이미지 각각을 형성할 수 있다. 예를 들면, 방사선의 2차원 이미지 각각은 각 스캐닝 이동중에 기록된 K/N 라인 이미지로부터 입수될 수 있는데, 여기서 K는 각 스캐닝 이동중에 각 라인 검출기에 의해 기록된 라인 이미지의 개수이고, N은 스캐닝 중에 이행되는 스캐닝 이동의 횟수이다.
택일적으로, 컴퓨터(33)는 단일의 스캐닝 이동중에 기록된 라인 이미지로부터 각각 형성되는 방사선의 2차원 이미지에 대하여 토모신디사이즈 재구성 프로세스를 기초로 한다.
스캐닝 이동의 횟수는 주기적 이동의 시간 전개를 연구하는데 이용될 수 있는 재구성 프로세스에서 형성된 2차원 이미지의 개수를 제공한다.

Claims (17)

  1. 주기적으로 이동하는 대상물(5)의 토모신디사이즈 데이터를 입수하는 스캐닝 기반의 장치로서,
    대칭축(3) 주위에 집중된 방사선(2)을 방출하기 위해 제공된 발산 방사선 소스(1);
    다수의 라인 검출기(6a)를 포함하고, 상기 라인 검출기(6a) 각각은 상기 발산 방사선 소스 쪽으로 향해 있어 복수의 상이한 각도(α1, …, αn, …, αN) 각각으로 전파하는 상기 방사선의 광선 다발(b1, …, bn, …, bN)이 상기 라인 검출기에 입사하는 것을 허용하고, 상기 라인 검출기에 입사된 광선 다발의 1차원 이미지를 반복적으로 기록하기 위해 제공되는 방사선 검출기(6);
    상기 대상물을 수용하기 위해 상기 발산 방사선 소스와 상기 방사선 검출기 사이의 방사선 경로에 배치된 대상물 영역; 및
    상기 대상물에 대하여 상기 발산 방사선 소스 및 상기 방사선 검출기를 상기 대칭축에 실질적으로 직교하는 경로(8)를 따라 실질적으로 선형으로, 그리고 대상물 전체를 가로질러 상기 라인 검출기 각각을 스캐닝하기에 충분한 거리만큼 이동시키면서, 상기 라인 검출기가 라인 이미지를 반복적으로 검출하도록 제공된 이동 디바이스(7)
    를 포함하는 스캐닝 기반의 장치에 있어서,
    상기 이동 디바이스(7)는, 상기 라인 검출기가 라인 이미지를 반복적으로 검출하는 동안, 상기 대상물의 주기적 이동에 대한 상이한 위상 편이(Δ, 2Δ, …)가 있을 때마다, 상기 대상물에 대하여 상기 발산 방사선 소스 및 상기 방사선 검출기를 상기 경로를 따라 상기 거리만큼 복수회 이동시켜, 상기 라인 검출기 각각에 대하여 상기 복수의 상이한 각도 각각으로 상기 대상물을 통해 투과된 복수의 방사선의 2차원 이미지를 입수하도록 제공되는 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 위상 편이는 상기 대상물의 상기 주기적 이동의 주기(T)에 걸쳐 실질적으로 균일하게 분포되어 있는 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 이동 디바이스(7)는 상기 대상물에 대하여 상기 발산 방사선 소스 및 상기 방사선 검출기를 상기 경로를 따라 상기 거리만큼 반대 방향으로 번갈아 이동시키도록 제공되는 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수의 방사선의 2차원 이미지 각각은 상기 대상물에 대하여 상기 발산 방사선 소스 및 상기 방사선 검출기가 각각 다르게 이동하는 동안 기록된 라인 이미지로부터 입수되는 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 복수의 방사선의 2차원 이미지 각각은 상기 이동 디바이스에 의한 각각의 이동중에 기록되는 K/N 라인 이미지로부터 입수되는데, K는 상기 이동 디바이스에 의한 각각의 이동중에 각각의 라인 검출기에 의해 기록되는 라인 이미지의 개수이고, N은 상기 이동 디바이스에 의한 이동 수인 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 대상물은 심장인 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 대상물의 주기적 이동을 측정하는 디바이스(31); 및
    상기 대상물에 대하여 상기 발산 방사선 소스 및 상기 방사선 검출기를 상기 경로를 따라 상기 거리만큼 복수 이동시키는 것을 상기 대상물을 주기적으로 이동시키는 것과 동기시키도록 제공된 디바이스(33)
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 대상물의 주기적 이동을 측정하는 디바이스는 ECG 디바이스 또는 정맥 이나 동맥 내의 압력 변화를 측정하는 디바이스인 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 대상물에 대한 상기 발산 방사선 소스 및 상기 방사선 검출기의 이동 각각은 상기 대상물의 주기적 이동의 1 주기 미만의 시간에서 이행되고,
    상기 대상물에 대한 상기 발산 방사선 소스 및 상기 방사선 검출기의 이동은 상기 대상물의 주기적 이동의 연속 주기 하에서 이행되는 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 이동의 방향으로의 상기 검출기의 치수는 상기 이동의 방향으로의 상기 대상물의 치수보다 바람직하기로 적어도 2배 더 긴 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  11. 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 발산 방사선 소스는 X선 소스(1)이고,
    상기 라인 검출기는 각각 가스 기반의 이온화 검출기(6a)로서, 각각의 광선 다발에 의한 이온화의 결과로서 자유화된 전자가 그 광선 다발의 방향에 실질적으로 수직한 방향으로 가속되는 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 가스 기반의 이온화 검출기는 전자 사태(electron avalanche) 검출기(6a)인 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 가스 기반의 이온화 검출기는 고도의 방향 민감성을 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  14. 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 라인 검출기는 각각 다이오드 어레이, 신틸레이터 기반의 어레이, CCD 어레이, TFT 또는 CMOS 기반의 검출기, 또는 액체 검출기(6a) 중 어느 것인 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  15. 제 1 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방사선 소스와 상기 대상물 영역 사이의 방사선 경로에 배치되고, 상기 라인 검출기 쪽으로 향해 있지 않은 방사선이 상기 대상물에 닿는 것을 방지하여 상기 대상물에의 방사선량을 감소시키는 콜리메이터(4)를 포함하는 것을 특징으로 하는 스캐닝 기반의 장치.
  16. 대상물(5)의 토모신디사이즈 데이터를 입수하는 방법으로서,
    발산 방사선 소스(1)에 의해 대칭축 주위에 집중된 방사선(2)을 방출하는 단계;
    각각의 라인 검출기(6a)가 상기 발산 방사선 소스 쪽으로 향해 있어 복수의 상이한 각도(α1, …, αn, …, αN) 각각으로 전파하는 상기 방사선의 광선 다발(b1, …, bn, …, bN)이 상기 라인 검출기에 입사하는 것을 허용하도록 다수의 라인 검출기(6a)를 포함하는 방사선 검출기(6)를 상기 발산 방사선 소스(1) 쪽으로 향하게 하는 단계;
    주기적으로 이동하는 대상물을 상기 발산 방사선 소스와 상기 방사선 검출기 사이의 방사선 경로에 배치하는 단계; 및
    상기 대상물에 대하여 상기 발산 방사선 소스 및 상기 방사선 검출기를 상기 대칭축에 실질적으로 직교하는 경로(8)를 따라 실질적으로 선형으로, 그리고 대상물 전체를 가로질러 상기 라인 검출기 각각을 스캐닝하기에 충분한 거리만큼 이동시키면서, 상기 라인 검출기 각각은 상기 대상물을 통해 투과된 후 상기 라인 검출기에 입사된 광선 다발을 반복적으로 기록하는 단계
    를 포함하는 토모신디사이즈 데이터의 입수 방법에 있어서,
    상기 라인 검출기가 상기 대상물을 통해 투과된 후 이 라인 검출기에 입사된 광선 다발을 반복적으로 기록하는 동안, 상기 대상물의 주기적 이동에 대한 상이한 위상 편이(Δ, 2Δ, …)가 있을 때마다, 상기 대상물에 대하여 상기 발산 방사선 소스 및 상기 방사선 검출기를 상기 경로를 따라 상기 거리만큼 복수회 이동시키는 단계; 및
    상기 라인 검출기 각각에 대하여 상기 복수의 상이한 각도 각각으로 상기 대상물을 통해 투과된 복수의 방사선의 2차원 이미지를 형성하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 토모신디사이즈 데이터의 입수 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 복수의 방사선의 2차원 이미지 각각은 상기 대상물에 대하여 상기 발산 방사선 소스 및 상기 방사선 검출기가 각각 다르게 이동하는 동안 기록된 라인 이미지로부터 형성되는 것을 특징으로 하는 토모신디사이즈 데이터의 입수 방법.
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