RU2394494C2 - Система сканирования х-кт - Google Patents

Система сканирования х-кт

Info

Publication number
RU2394494C2
RU2394494C2 RU2008131504/14A RU2008131504A RU2394494C2 RU 2394494 C2 RU2394494 C2 RU 2394494C2 RU 2008131504/14 A RU2008131504/14 A RU 2008131504/14A RU 2008131504 A RU2008131504 A RU 2008131504A RU 2394494 C2 RU2394494 C2 RU 2394494C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
detector
ray
scanning
projection data
base
Prior art date
Application number
RU2008131504/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008131504A (ru
Inventor
Жикианг ЧЕН (CN)
Жикианг ЧЕН
Кеджун КАНГ (CN)
Кеджун КАНГ
Ли ЖАНГ (CN)
Ли ЖАНГ
Хайфенг ХУ (CN)
Хайфенг ХУ
Юксианг КСИНГ (CN)
Юксианг КСИНГ
Лианг ЛИ (CN)
Лианг ЛИ
Йонгшун КСИАО (CN)
Йонгшун КСИАО
Зиран ЖАО (CN)
Зиран ЖАО
Юанджинг ЛИ (CN)
Юанджинг ЛИ
Йинонг ЛИУ (CN)
Йинонг ЛИУ
Original Assignee
Тсингхуа Юниверсити
Нактеч Компани Лимитед
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 Тсингхуа Юниверсити, Нактеч Компани Лимитед filed Critical Тсингхуа Юниверсити
Publication of RU2008131504A publication Critical patent/RU2008131504A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2394494C2 publication Critical patent/RU2394494C2/ru

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]
    • 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
    • A61B6/58Testing, adjusting or calibrating thereof
    • A61B6/587Alignment of source unit to detector unit
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к рентгеновским компьютерным томографам. Система сканирования томографа содержит основание, поворотную опору объекта, размещенную в основании и служащую для размещения на ней контролируемого объекта, рентгеновский аппарат, систему сбора данных, которые расположены на двух сторонах основания, и детектор. В исходном состоянии одна сторона детектора выровнена с линией, продолжающей соединительную линию между источником рентгеновских лучей рентгеновского аппарата и центром поворотной опоры объекта, или расположена от продолжающей линии на расстоянии, меньшем, чем радиус поля изображений. Использование изобретения позволяет уменьшить количество проекционных данных для сканирования и объем вычислений для реконструкции. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к системе сканирования X-КТ и, более конкретно, к системе сканирования Х-КТ с детектором, смещенным от центра.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Компьютерная томография (КТ) широко используется для медицинского диагноза и неразрушающих испытаний в промышленности. В различных системах компьютерной томографии в основном используются системы Х-КТ с веерным пучком лучей и с коническим пучком. В существующих системах сканирования Х-КТ используется круговой режим сканирования по орбите и линейный матричный детектор (соответствующий веерному пучку Х-КТ) или плоский матричный детектор (соответствующий коническому пучку Х-КТ), поскольку круговой режим сканирования по орбите требует только простой и легко осуществимой механической конструкции, и был разработан и соответствующий надежный алгоритм реконструкции изображения. Кроме того, детекторы размещены симметрично относительно соединительной линии от источника рентгеновских лучей к оси вращения или слегка отклонены в случае подвижного детектора. В частности, система Х-КТ, основанная на режиме кругового сканирования в настоящее время, играет важную роль в области промышленного неразрушающего контроля.
Среди алгоритмов реконструкции КТ кругового пучка или конического пучка широко используется фильтрованный алгоритм обратной проекции (FBP), который имеет определенные преимущества, такие как простое математическое уравнение, быстрое вычисление, легкая реализация и т.д. Например, известный алгоритм FDK является алгоритмом FBP. Однако обычный алгоритм FBP требует, чтобы проекционные данные не могли быть усечены в направлении детектора, что означает, что детектор должен быть достаточно длинным в поперечном направлении, чтобы охватить все поперечное сечение объекта. Следовательно, когда измеряемый объект имеет большой объем, рентгеновские лучи должен иметь большой угол распространения, и сам детектор должен быть большого размера, чтобы полностью охватить объект. Эти требования трудно выполнить в некоторых областях применения.
Когда должен быть измерен объект большого поперечного сечения, нужно использовать один практический режим сканирования второго поколения, включающий вращение плюс сдвиг. В частности, во-первых, весь объект охватывается несколькими сеансами сканирования, и затем все проекционные данные получаются методом повторного суммирования. Однако режим сканирования занимает много времени и требует больших усилий, что в значительной степени увеличивает аппаратную сложность и настройку системы, при этом количество данных удваивается, и объем вычислений также увеличивается, снижая, таким образом, скорость реконструкции.
Согласно принципу сканирования КТ и теории реконструкции, в случае кругового орбитального сканирования, математическая реконструкция всего объекта не требует всех проекционных данных, которые покрывают целый объект на 360 градусов. В принципе проекционные данные наполовину избыточны, т.е. половина проекционных данных является избыточной. Следовательно, необходима только половина проекционных данных, чтобы точно реконструировать томографические изображения всего объекта.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью настоящего изобретения является преодоление вышеупомянутых недостатков известных систем и обеспечение система сканирования Х-КТ, которая имеет простую конструкцию и низкую стоимость, и может уменьшить количество проекционных данных для сканирования и объем вычислений для реконструкции изображения.
Другой целью изобретения является создание системы сканирования Х-КТ, которая содержит основание, поворотную опору объекта, размещенную на указанном основании и предназначенную для размещения на ней проверяемого объекта, рентгеновский аппарат и систему сбора данных, которые расположены на двух сторонах основания, причем одна сторона детектора выровнена по линии или находится вне соединительной линии между источником рентгеновских лучей рентгеновского аппарата и центром поворотной опоры объекта, причем длина внешней части меньше радиуса поля изображения.
Предпочтительно, одна сторона детектора выровнена по соединительной линии между источником рентгеновских лучей рентгеновского аппарата и центром поворотной опоры или вне последнего на 1% радиуса поля изображения.
Предпочтительно использовать линейный матричный детектор, матричный детектор кривых, плоский матричный детектор или изогнутый плоский матричный детектор.
Предпочтительно, чтобы рентгеновский аппарат содержал бы рентгеновскую трубку, ускоритель рентгеновских лучей или источник радиации.
В системе сканирования Х-КТ по настоящему изобретению детектор и источник рентгеновских лучей рентгеновского аппарата смещены от центра поворотной опоры, что может решить проблему реконструкции КТ по проекционным данным поперечного сечения, включая проблему КТ веерного пучка и КТ конического луча. Когда используется система Х-КТ согласно изобретению, подлежащий контролю объект располагается в центре поворотной опоры. Все томографические изображения объекта могут быть реконструированы по проекционным данным рентгеновских лучей, которые покрывают только половину поперечного сечения реконструируемого объекта. По сравнению с обычной системой сканирования Х-КТ в настоящей системе может быть пропущена почти половина детектора, и, таким образом, система сканирования Х-КТ упрощается, и количество проекционных данных на единицу сканирования и вычисления для реконструкции изображения уменьшается при условии, что обеспечено качество реконструированного изображения. При этом аппаратная стоимость системы может быть значительно снижена.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутые преимущества и особенности настоящего изобретения будут очевидны при чтении последующего подробного описания предпочтительных вариантов воплощения изобретения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
Фигура 1 - блок-схема системы сканирования Х-КТ согласно изобретению;
Фигура 2 - схема, иллюстрирующая режим сканирования рентгеновскими лучами в виде конического пучка с детектором, расположенным сбоку согласно одному варианту воплощения изобретения;
Фигура 3 - схема, иллюстрирующая режим сканирования коническим пучком с внутренне усеченным детектором согласно воплощению изобретения;
Фигура 4(а) представляет собой изображение, реконструированное с использованием данных сканирования с детектора конического пучка в эксперименте моделирования с головкой Шепп-Логана;
Фигура 4(b) - профиль средней линии изображения фигуры 4(а);
Фигура 5 - полученное изображение, реконструированное по данным эксперимента, полученное с помощью двухпроводной карты на 450 кэВ системы КТ с коническим пучком.
Цифровые позиции на чертежах:
1 рентгеновский аппарат
2 поворотная опора объекта и механическое управляющее устройство этой опоры
3 главный компьютер системы управления и обработки данных
4 основание
5 детектор
6 источник рентгеновских лучей
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее следует подробное описание вариантов воплощения настоящего изобретения, примеры которого иллюстрированы на сопровождающих чертежах, на которых аналогичные элементы обозначены одинаковыми цифровыми позициями. Подробное описание известных функций и конструкций не приводится для ясности и простоты изложения с упором на предмет изобретения. Следует отметить, что приведенное описание дается только для того, чтобы иллюстрировать изобретение, а не для ограничения объема изобретения.
Фигура 1 - блок-схема системы сканирования Х-КТ согласно одному варианту воплощения изобретения.
Как показано на фигуре 1, система сканирования Х-КТ согласно воплощению изобретения содержит главный компьютер системы управления и обработки данных 3, основание 4, поворотную опору объекта и механическое управляющее устройство 2, расположенное в центре основания 4 и служащее для перемещения подлежащего контролю объекта, рентгеновский аппарат 1 и систему сбора данных по двум сторонам основания 4. Система сбора данных содержит плоский матричный детектор 5, канал считывания и модуль управляющей логики для обнаружения проекционных данных рентгеновских лучей и передачи проекционных данных детектору. Главный компьютер 3 системы управления и обработки данных обеспечивает управление во время работы системы Х-КТ и также обрабатывает проекционные данные, полученные системой сбора данных, чтобы реконструировать трехмерное изображение всего объекта и отобразить это на дисплее. Одна сторона плоского матричного детектора 5 выровнена по соединительной линии между источником рентгеновских лучей 6 рентгеновского аппарата 1 и центром поворотной опоры объекта. Иными словами, плоский матричный детектор 5 смещен по оси с одной стороны. Источник рентгеновских лучей может быть рентгеновской трубкой, ускорителем лучей, радиационным источником или источником изотопов в зависимости от размера объекта и условий применения. В данном изобретении количество детекторов в системе сбора данных сокращено наполовину по сравнению с известным устройством, и объем проекционных данных, связанных со всей системой сбора данных, сокращен наполовину.
Управление, передача данных и реконструкция изображения в системе компьютерной томографии выполняются вычислительной рабочей станцией. Информация контроля сканированием, информация о положении и проекционные данные передаются через систему сбора данных на вычислительную рабочую станцию, которая создает трехмерное изображение объекта и отображает трехмерное изображение на дисплее. Для точной реконструкции изображения рентгеновская система отображения изображений должна точно измерить или определить следующие параметры: расстояние D от источника рентгеновских лучей до детектора, расстояние R от источника рентгеновских лучей до оси поворотной опоры, положение отображения Р (θ, u, v) на экране создания изображений исходной точки источника рентгеновских лучей, размер пикселя экрана создания изображений и величину поворота поворотной опоры в градусах.
В соответствии с одним вариантом воплощения изобретения в алгоритме реконструкции используется конический пучок по способу ребининга. Во-первых, проекционные данные конического пучка, собранные в области видимости 360 градусов и полученные с выхода детектора, являются измененными проекционными данными параллельного луча при сканировании области видимости 180 градусов. Конечное трехмерное изображение объекта реконструируется через алгоритм вычисления свертки на светопропускающий экран. Конкретная реализация способа ребининга конического пучка заключается в следующем.
(1) Виртуальный детектор размещается на оси вращения поворотной опоры, и полноразмерные проекционные данные сканирования выделенного конического пучка приводятся к конечным проекционным данным параллельного луча по виртуальному детектору в области видимости 180 градусов по уравнениям (1) и (2):
Figure 00000001
Figure 00000002
В этих уравнениях Рр (θ, u, v) обозначают измененные проекционные данные параллельных лучей θ έ [0, п],
Figure 00000003
обозначают боковые координаты измененных параллельных лучей на виртуальном детекторе, R обозначает расстояние от точки источника рентгеновских лучей до детектора, L обозначает ширину виртуального детектора измененных параллельных лучей,
Figure 00000004
обозначает вертикальную координату измененных параллельных лучей на виртуальном детекторе, H обозначает высоту детектора конического пучка системы КТ, которая является также высотой виртуального детектора измененных параллельных лучей, PF обозначает проекционные данные, полученные детектором конического пучка лучей системы КТ.
Как можно видеть из вышеупомянутых уравнений, от конического пучка параллельных лучей требуются только проекционные данные w>0 или w<0 в области видимости 360 градусов системы КТ, чтобы изменить конечные проекционные данные параллельного луча в области видимости при сканировании на 180 градусов. Таким образом, то, что должно быть получено, представляет собой только проекционные данные на детекторе на одной стороне соединительной линии от точки источника рентгеновских лучей до центра поворотной опоры.
(2) Измененные проекционные данные взвешиваются и фильтруются в зависимости от направления по уравнению (3).
Figure 00000005
в котором Pp (θ, u, v) обозначают проекционные данные параллельных лучей, преобразованных на стадии (1), h(u) обозначает функцию фильтра, который является фильтром пилообразного сигнала. На практике фильтр пилообразного сигнала обычно заменяется фильтром R-L или S-L. В качестве примера здесь используется фильтр S-L и его дискретная форма
Figure 00000006
(3) Прошедшие через взвешивающий фильтр проекционные данные параллельных лучей при сканировании на 180 градусов проецируются обратно на экран по уравнению (5), чтобы получить конечное трехмерное изображение объекта. Уравнение для проецирования на трехмерное светопропускающий экран приведено ниже
Figure 00000007
В этом уравнении (х, у, z) обозначают координату точки изображения трехмерного объекта в декартовой системе координат, и повторная проекция каждой токи соответствует координате u (x9 y9 0) точки на проекционных данных в виртуальном детекторе, и v (x9 y9 z, в) определяется по следующим уравнениям:
Figure 00000008
Figure 00000009
Следует отметить, что вышеупомянутые уравнения реконструкции основаны на способе реконструкции сканирования коническим пучком рентгеновских лучей. Однако алгоритм реконструкции сканирования веерным пучком рентгеновских лучей является особым способом реконструкции, в котором члены переменной v в вышеупомянутых уравнениях опущены. Подробное объяснение здесь также опущено.
На фигуре 2 веерный пучок рентгеновских лучей покрывает только половину контролируемого объекта. Эта конструкция аналогична показанной на фигуре 1 и 3, за исключением того, что используется веерный пучок рентгеновских лучей вентилятора и линейный матричный детектор.
В данном варианте воплощения изобретения одна сторона детектора 5 выровнена с удлиненной соединительной линией между источником рентгеновских лучей рентгеновского аппарата 1 и центром поворотной опоры объекта, при этом длина внешней части меньше радиуса поля изображения. Таким образом, детектор в системе сбора данных получает данные о половине площади объекта, чтобы реконструировать изображение объекта. Предпочтительно, чтобы одна сторона детектора 5 была бы выровнена с удлиненной соединительной линией между источником рентгеновских лучей рентгеновского аппарата 1 и центром поворотной опоры объекта или вне последней на 1% радиуса поля изображения.
На фигурах 4(а), 4(b) и 5 показана часть результатов эксперимента. Фигура 4(а) представляет собой изображение, реконструированное по данным сканирования детектором веерных лучей в эксперименте моделирования с головкой Шепп-Логана. Фигура 4(b) - вид в разрезе от средней линии изображения на фигуре 4(а). Фигура 5 - результат эксперимента с алгоритмом, используя проекционные данные 450 кэВ в системе КТ с плоским матричным детектором.
Объектом эксперимента является карта парной линии. Из результата реконструкции можно доказать, что алгоритм может хорошо реконструировать изображение объекта в случае, когда детектор смещен от центра, чтобы достичь реальной цели проекции.
Как описано выше, при сканировании коническим или веерным пучком рентгеновских лучей детектор расположен на одной стороне центральной линии вращения системы и покрывает только половину или несколько больше половины объекта при сканировании. Полное изображение может быть реконструировано по проекционным данным, полученным смещенным от центра детектором сканирования половины объекта.
Кроме того, механическая конструкция системы сканирования Х-КТ в соответствии с вариантами воплощениям изобретения повторяет конструкцию оригинальной системы кругового обзора без специальной модификации, которая требуется при сдвиге детектора, чтобы охватить половину поперечного сечения объекта. Другими словами, по сравнению с традиционной системой сканирования КТ система сканирования согласно изобретению сохраняет половину размера детектора и уменьшает объем проекционных данных при процессе сканирования системой КТ наполовину и в значительной степени снижает стоимость аппаратных средств системы КТ, и понижает дозу облучения рентгеновскими лучами в процессе сканирования. Соответствующий алгоритм реконструкции изображения может использовать проекционные данные со смещенным детектором, чтобы точно реконструировать всю информацию объекта и получить хорошее качество реконструированного изображения.
Вышеупомянутое описание иллюстрирует предпочтительные варианты воплощения настоящего изобретения. Специалисты в данной области техники понимают, что могут быть сделаны различные изменения, замены и модификации в системе по настоящему изобретению, не выходя из объема изобретения. Следовательно, настоящее изобретение ограничено только приведенными ниже пунктами формулы изобретения и их эквивалентами.

Claims (4)

1. Система сканирования рентгеновского компьютерного томографа, содержащая основание (4), поворотную опору объекта (2), размещенную в основании (4) и служащую для размещения на ней контролируемого объекта, рентгеновский аппарат (1) и систему сбора данных, которые расположены на двух сторонах основания (4), и детектор (5), причем в исходном состоянии одна сторона детектора (5) выровнена с линией, продолжающей соединительную линию между источником рентгеновских лучей рентгеновского аппарата (1) и центром поворотной опоры объекта, или расположена от продолжающей линии на расстоянии меньшем, чем радиус поля изображений.
2. Система по п.1, в которой одна сторона детектора (5) выровнена с линией, продолжающей соединительную линию между источником рентгеновских лучей рентгеновского аппарата (1) и центром поворотной опоры или отстоит от нее на 1% радиуса поля изображения.
3. Система по п.1, в которой детектор представляет собой линейный матричный детектор или плоский матричный детектор.
4. Система по п.1, в которой рентгеновский аппарат (1) содержит рентгеновскую трубку, ускоритель рентгеновских лучей или источник излучения.
RU2008131504/14A 2005-12-31 2006-12-14 Система сканирования х-кт RU2394494C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005101359351A CN100435733C (zh) 2005-12-31 2005-12-31 X-ct扫描系统
CN200510135935.1 2005-12-31

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008131504A RU2008131504A (ru) 2010-02-10
RU2394494C2 true RU2394494C2 (ru) 2010-07-20

Family

ID=38227907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131504/14A RU2394494C2 (ru) 2005-12-31 2006-12-14 Система сканирования х-кт

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7760852B2 (ru)
CN (1) CN100435733C (ru)
DE (1) DE112006003506B4 (ru)
GB (1) GB2448266B (ru)
HK (1) HK1109721A1 (ru)
RU (1) RU2394494C2 (ru)
WO (1) WO2007076681A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542600C1 (ru) * 2014-02-18 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Промышленный томограф
RU2571170C1 (ru) * 2012-03-09 2015-12-20 Ньюктек Компани Лимитед Устройство и способ лучевой сканирующей визуализации

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006041850B4 (de) * 2006-09-06 2011-06-16 Yxlon International X-Ray Gmbh CT-Verfahren zur Prüfung von Objekten unterschiedlicher Größe
JP2009045092A (ja) * 2007-08-13 2009-03-05 Canon Inc Ct撮影装置及びその制御方法
CN102062740B (zh) * 2010-12-01 2013-02-13 中国科学院深圳先进技术研究院 锥束ct扫描成像方法及系统
JP5922892B2 (ja) * 2011-08-26 2016-05-24 Ntn株式会社 転動体の検査方法および転動体の製造方法
JP5846055B2 (ja) * 2012-06-25 2016-01-20 株式会社島津製作所 放射線ct装置
CN102768219B (zh) * 2012-07-26 2014-07-30 清华大学 组合式射线无损检测方法及系统
CN103913779B (zh) * 2012-12-31 2017-07-07 清华大学 多能ct成像系统以及成像方法
CN103942818B (zh) * 2013-01-22 2018-08-03 上海联影医疗科技有限公司 Ct图像重建方法
US8964934B2 (en) * 2013-04-25 2015-02-24 Moshe Ein-Gal Cone beam CT scanning
CN105452804B (zh) * 2013-05-10 2019-01-15 株式会社尼康 X线装置及构造物的制造方法
CN103472074B (zh) * 2013-06-19 2016-01-20 清华大学 Ct成像系统和方法
CN104502382B (zh) * 2015-01-09 2018-05-15 天津三英精密仪器有限公司 一种新型岩心三维ct成像装置及用途
US9996981B1 (en) 2016-03-07 2018-06-12 Bao Tran Augmented reality system
US9460557B1 (en) 2016-03-07 2016-10-04 Bao Tran Systems and methods for footwear fitting
CN105943071A (zh) * 2016-05-25 2016-09-21 厦门大学 X射线ct成像系统
EP3254623B1 (en) * 2016-06-09 2020-09-16 Agfa Nv Method and system for correcting geometric misalignment during image reconstruction in chest tomosynthesis
EP3537137A1 (en) * 2016-11-01 2019-09-11 Shimadzu Corporation Imaging magnification calibration method for radiation tomography device
US11219425B2 (en) * 2016-12-21 2022-01-11 Koninklijke Philips N.V. Redundancy-weighted image reconstruction for short-scan X-ray tomography with an off-center X-ray detector
CN106645226B (zh) * 2017-01-19 2020-02-07 中国科学院上海应用物理研究所 一种并行ct采集系统
JP7143567B2 (ja) * 2018-09-14 2022-09-29 株式会社島津テクノリサーチ 材料試験機および放射線ct装置
CN111595875B (zh) * 2020-04-21 2023-01-24 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种大视场ct成像重建方法
CN112053409B (zh) * 2020-07-24 2024-05-28 重庆真测科技股份有限公司 基于双旋转台ct扫描系统的非对称数据重建方法
CN112964738B (zh) * 2021-01-29 2022-11-22 山东大学 一种工业ct快速扫描系统及方法
CN113075240A (zh) * 2021-03-30 2021-07-06 中山大学 一种土样受压微观结构演变规律测试仪及测试方法
CN117257340A (zh) * 2023-11-21 2023-12-22 北京朗视仪器股份有限公司 一种异形探测器、医疗影像设备以及图像补全方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2512553A1 (fr) * 1981-09-10 1983-03-11 Commissariat Energie Atomique Systeme de controle non destructif de la structure interne d'objets
US5119408A (en) * 1990-10-31 1992-06-02 General Electric Company Rotate/rotate method and apparatus for computed tomography x-ray inspection of large objects
US5848117A (en) * 1996-11-27 1998-12-08 Analogic Corporation Apparatus and method for computed tomography scanning using halfscan reconstruction with asymmetric detector system
NL1011693C1 (nl) 1999-03-29 2000-10-03 Skyscan B V B A Microtomograaf.
CN1210000C (zh) * 1999-04-15 2005-07-13 通用电气公司 在利用仅覆盖一半视场的减小尺寸的检测器的计算机x-射线断层成像系统中应用的方法和装置
JP3647318B2 (ja) * 1999-06-04 2005-05-11 ジーイー横河メディカルシステム株式会社 ツイン非対称スキャン用スライス厚設定方法およびx線ct装置
DE10242910A1 (de) * 2001-09-17 2003-04-24 Ge Med Sys Global Tech Co Llc Bildrekonstruktionsverfahren und Röntgen-CT-Gerät
WO2003081220A2 (en) * 2002-03-19 2003-10-02 Breakaway Imaging, Llc Computer tomograph with a detector following the movement of a pivotable x-ray source
JP3993483B2 (ja) 2002-07-11 2007-10-17 東芝Itコントロールシステム株式会社 コンピュータ断層撮影装置
JP2005087592A (ja) * 2003-09-19 2005-04-07 Hitachi Ltd X線計測装置
CN2787126Y (zh) * 2004-08-30 2006-06-14 冯火胜 一种不易脱手及减少浪费的肥皂包装盒
US7792242B2 (en) * 2004-11-12 2010-09-07 Shimadzu Corporation X-ray CT system and X-ray CT method

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571170C1 (ru) * 2012-03-09 2015-12-20 Ньюктек Компани Лимитед Устройство и способ лучевой сканирующей визуализации
RU2542600C1 (ru) * 2014-02-18 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Промышленный томограф

Also Published As

Publication number Publication date
GB2448266A8 (en) 2008-11-19
US7760852B2 (en) 2010-07-20
CN1994230A (zh) 2007-07-11
GB2448266B (en) 2011-08-24
DE112006003506B4 (de) 2019-05-02
WO2007076681A1 (fr) 2007-07-12
RU2008131504A (ru) 2010-02-10
DE112006003506T5 (de) 2009-01-29
GB2448266A (en) 2008-10-08
HK1109721A1 (en) 2008-06-20
CN100435733C (zh) 2008-11-26
GB0813250D0 (en) 2008-08-27
US20090003516A1 (en) 2009-01-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2394494C2 (ru) Система сканирования х-кт
US7424089B2 (en) System and method for reconstructing image by using straight-line trajectory scan
US7903779B2 (en) Apparatus and method for reconstruction of volumetric images in a divergent scanning computed tomography system
US6236708B1 (en) 2D and 3D tomographic X-ray imaging using flat panel detectors
EP0526970B1 (en) Imaging methods and apparatus
JP5221394B2 (ja) ラドンデータから画像関数を再構成する方法
US7672427B2 (en) Imaging system
CN100466979C (zh) 具按系统角拍摄系统的断层造影设备和确定系统角的方法
JP3511108B2 (ja) イメージ表示装置およびイメージ表示方法
US6435714B1 (en) X-ray diagnostic device
EP0520778B1 (en) Tomographic image reconstruction using cross-plane rays
EP2002286A2 (en) Effective dual-energy x-ray attenuation measurement
JPH05324801A (ja) 円及び線軌道を組み合わせて用いた円錐ビーム再構成
JPS605127A (ja) 物体スライスの像を構成する装置
JPH08215188A (ja) 画像生成方法及び装置
JP2001095794A (ja) 斜めのスライスを使用するコンピュータ断層撮影法において画像を再構成するための装置および方法
US20050111611A1 (en) Tilted gantry helical cone-beam feldkamp reconstruction for multislice CT
EP0200939B1 (en) Emission computed tomography apparatus
JP3089050B2 (ja) Spect画像の再構成方法
JPS62284250A (ja) 産業用ctスキヤナ
JP3825492B2 (ja) 画像再構成処理装置及びx線ct装置
EP0910280B1 (en) Computer tomography device for volume scanning
WO1999038439A1 (fr) Dispositif servant a analyser une image radiographique
JPH09164133A (ja) X線撮影装置
JPH11299769A (ja) X線ct装置