RU2547995C2 - Визуализация перфузии - Google Patents

Визуализация перфузии Download PDF

Info

Publication number
RU2547995C2
RU2547995C2 RU2011150280/14A RU2011150280A RU2547995C2 RU 2547995 C2 RU2547995 C2 RU 2547995C2 RU 2011150280/14 A RU2011150280/14 A RU 2011150280/14A RU 2011150280 A RU2011150280 A RU 2011150280A RU 2547995 C2 RU2547995 C2 RU 2547995C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
agent
energy
projection data
dependent components
time series
Prior art date
Application number
RU2011150280/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011150280A (ru
Inventor
Роланд ПРОКСА
Михаэль ГРАСС
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
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 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2011150280A publication Critical patent/RU2011150280A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547995C2 publication Critical patent/RU2547995C2/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
    • A61B6/48Diagnostic techniques
    • A61B6/481Diagnostic techniques involving the use of contrast agents
    • 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
    • A61B6/48Diagnostic techniques
    • A61B6/482Diagnostic techniques involving multiple energy imaging
    • 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
    • A61B6/50Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications
    • A61B6/504Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications for diagnosis of blood vessels, e.g. by angiography
    • 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
    • A61B6/50Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications
    • A61B6/507Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications for determination of haemodynamic parameters, e.g. perfusion 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
    • A61B6/48Diagnostic techniques
    • A61B6/486Diagnostic techniques involving generating temporal series of image data

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к способам и устройствам визуализации перфузии. Способ включает определение двух зависящих от энергии компонент на основе проекционных данных от двух спектральных сканирований, не основанных на агенте. Первое из двух спектральных сканирований выполняют при первом напряжении эмиссии, а второе - при втором напряжении эмиссии. Первое и второе напряжения эмиссии различны. Далее определяют две зависящие от энергии компоненты и компоненту, основанную на агенте, на основе двух зависящих от энергии компонент. Посредством устройства разложения разлагают проекционные данные временного ряда, основанные на агенте, для объекта на одну компоненту, основанную на агенте, на основе двух зависящих от энергии компонент. Разложение осуществляют на основе проекционных данных временного ряда, основанных на агенте двух зависящих от энергии компонент. Устройство разложения проекционных данных содержит устройство разложения временного ряда, определяющее проекционные данные, основанные на агенте с использованием двух зависящих от энергии компонент. Устройство визуализации также включает компьютерно-читаемый носитель, содержащий инструкции, которые побуждают компьютер выполнять операции способа визуализации перфузии. Использование изобретения позволяет уменьшить артефакты увеличения жесткости пучка. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Нижеследующее в общем относится к визуализации перфузии и находит конкретное применение в компьютерно-томографической перфузии (КТП). Однако оно также доступно для других применений для медицинской визуализации и для применений для немедицинской визуализации.
Визуализация методом компьютерно-томографической перфузии (КТП) предоставляет информацию, которая может быть использована для облегчения диагностирования пациентов с нарушением перфузии головного мозга, таких как пациенты с инсультом. В качестве примера, временной ряд изображений, полученных при таком сканировании, можно использовать для определения ишемической ткани и/или различения между необратимо поврежденной тканью (некротическая ткань или сердцевина инфаркта) и потенциально обратимо поврежденной тканью (ткань с повышенным риском или пенумбра инфаркта), например, у пациентов с инсультом.
Типичная процедура КТП включает в себя введение контрастного агента, и затем через несколько секунд после введения пациента сканируют в течение предварительно определенного интервала времени, и формируется временная серия изображений для интересующей области из собранных данных. Параметры перфузии извлекают из временного ряда изображений. Для этого подхода предполагается, что концентрация контрастного материала линейно зависит от улучшения контрастности на изображениях, т.е. от увеличения КТ-чисел над исходным уровнем.
Для вычисления региональных количественных параметров, таких как региональные мозговой кровоток (rCBF) и объем мозгового кровотока (rCBV), региональное улучшение контрастности сравнивают с улучшением контрастности в контрольной области (например, кровоснабжающей артерии). К сожалению, это может привести к ошибочным результатам, поскольку реконструированные изображения искажаются артефактами увеличения жесткости пучка; для реконструкции изображения в стандартных КТ-сканерах делается упрощающее предположение, что для получения изображений применяется моноэнергетический источник рентгеновского излучения, что не так в случае клинического КТ-сканера, и данное упрощение может приводить к артефактам увеличения жесткости пучка.
Артефакты увеличения жесткости пучка могут приводить к тому, что область однородной ткани на изображении выглядит неоднородной, особенно если вокруг данной области расположен значительный объем кости. На улучшение контрастности артефакт увеличения жесткости пучка также влияет. Например, артефакт увеличения жесткости пучка может приводить к тому, что улучшение контрастности выглядит неоднородным в области, в которой концентрация контрастного материала постоянна.
Аспекты настоящей заявки затрагивают вышеуказанные и другие вопросы.
В соответствии с одним аспектом, способ включает в себя разложение с помощью средства разложения основанных на агенте проекционных данных временного ряда для объекта или субъекта на по меньшей мере основанную на агенте компоненту.
В соответствии с другим аспектом средство разложения проекционных данных включает в себя средство разложения временного ряда, которое определяет основанные на агенте проекционные данные на основании основанных на агенте проекционных данных временного ряда на основании по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент.
В соответствии с другим аспектом компьютерно-читаемый носитель информации, содержащий инструкции, которые, при выполнении компьютером, вынуждают компьютер выполнять этап определения основанной на агенте компоненты, основанных на агенте проекционных данных временного ряда с использованием по меньшей мере двух компонент основанной на агенте проекции временного ряда.
Изобретение может принимать форму различных компонент и расположений компонент и различных этапов и расположений этапов. Чертежи даны только для иллюстрирования предпочтительных вариантов осуществления и не должны рассматриваться как ограничивающие настоящее изобретение.
Фиг. 1 изображает примерную систему визуализации.
Фиг. 2 изображает примерное средство разложения проекционных данных.
Фиг. 3 изображает примерный способ.
Фиг. 1 изображает компьютерный томографический (КТ) сканер 100, который включает в себя неподвижный гентри 102 и вращающийся гентри 104, который поддерживается неподвижным гентри 102 с возможностью вращения. Вращающийся гентри 104 вращается вокруг исследуемой области 106 вокруг продольной оси или оси z.
Источник 110 излучения, такой как рентгеновская трубка, поддерживается вращающимся гентри 104 и вращается вместе с ним вокруг исследуемой области 106. Источник 110 излучения испускает излучение, а коллиматор коллимирует испущенное излучение и производит, как правило, веерный, клиновидный или конический пучок излучения, который пересекает исследуемую область 106.
Контроллер 112 источника излучения управляет средним напряжением эмиссии источника 110 излучения. В показанном варианте осуществления контроллер напряжения источника 112 излучения может переключать напряжение эмиссии между по меньшей мере двумя различными напряжениями. Это позволяет использовать систему 100 для многоэнергетических сборов, при которых источник 110 излучения образует первый пучок излучения с первым энергетическим спектром для первого сканирования и n-й пучок излучения с n-м другим энергетическим спектром для n-го второго сканирования.
Чувствительная к излучению матрица 114 детекторов также поддерживается вращающимся гентри 104 и стягивает дугу напротив источника 110 излучения напротив исследуемой области 106. Матрица 114 детекторов обнаруживает излучение, которое пересекает исследуемую область 106, и образует указывающие на него проекционные данные. Проекционные данные могут быть сохранены в запоминающем средстве 116.
Процессор или средство 118 разложения проекционных данных раскладывает проекционные данные на различные зависящие от энергии компоненты. Как более подробно описано ниже, в одном случае средство 118 разложения раскладывает проекционные данные на по меньшей мере две компоненты, такие как фотоэлектрическая и комптоновская компоненты, и для процедуры, основанной на агенте визуализации, средство 118 разложения может раскладывать проекционные данные на фотоэлектрическую, комптоновскую и связанную с введенным агентом компоненты.
Средство 120 реконструирования реконструирует одну или более из разложенных зависящих от энергии компонент (фотоэлектрическая, комптоновская и/или компонента введенного агента) и/или их комбинацию и формирует волюметрические данные изображения, указывающие на исследуемую область 106, включая область интереса объекта или субъекта, находящегося там. Это позволяет формировать основанные на агенте волюметрические данные изображения (например, данные изображения без анатомических структур), которые могут быть использованы для формирования количественной карты агента для временного ряда изображений. Артефакт увеличения жесткости пучка также может быть уменьшен или подавлен, поскольку зависимость от энергии известна.
Инжектор 122 сконфигурирован для введения одного или более веществ или агентов (например, контрастных агентов и т.д.) в объект или субъект для сканирования. Альтернативно, вещество может быть вручную введено клиницистом.
Компьютерная система 124 общего назначения служит в качестве консоли оператора. Резидентная часть программного обеспечения, установленного на консоли 124, предоставляет оператору возможность управлять работой системы 100, включая выбор протокола, основанного на агенте сканирования, который включает в себя два или более не основанных на агенте сборов при разных энергиях и один или более основанных на агенте временных рядов или сборов перфузии.
Опора 126 для пациента, такая как стол, поддерживает пациента во время сканирования.
Фиг. 2 изображает пример средства 118 разложения проекционных данных.
Первое или средство 202 спектрального разложения спектрально раскладывает проекционные данные от матрицы 114 детекторов. В показанном варианте осуществления средство 202 спектрального разложения спектрально раскладывает проекционные данные, полученные посредством по меньшей мере двух различных сканирований или сборов данных, выполненных с двумя различными эмиссионными напряжениями. Средство 202 спектрального разложения одновременно раскладывает зависящие от энергии проекционные данные на фотоэлектрическую и комптоновскую компоненты.
В одном случае средство 202 спектрального разложения спектрально раскладывает проекционные данные на основании уравнения 1:
Уравнение 1:
Figure 00000001
где MkVp представляет собой зависящее от энергии значение измерения интенсивности, RkVp представляет собой эмиссионный спектр, A1 представляет собой линейные интегралы для фотоэлектрического эффекта
Figure 00000002
и A2 представляет собой линейные интегралы для эффекта Комптона
Figure 00000003
. Для того чтобы определить A1 и A2, используют по меньшей мере два зависящих от энергии значения измерения интенсивности (MkVp1 и MkVp2).
Второе средство 204 разложения или средство 204 разложения временного ряда раскладывает основанные на агенте проекционные данные временного ряда, используя зависящие от энергии компоненты от вышеописанного спектрального разложения не основанных на агенте проекционных данных. Например, средство 204 разложения временного ряда может разложить основанные на агенте проекционные данные временного ряда для любого момента времени временного ряда с учетом A1 и A2, для того чтобы определить основанную на агенте компоненту в этот момент времени.
В одном случае средство 204 разложения временного ряда раскладывает основанные на агенте проекционные данные временного ряда, для того чтобы определить основанную на агенте компоненту на основании уравнения 2:
Уравнение 2:
Figure 00000004
где MkVp(ti) представляет собой зависящее от энергии значение измерения интенсивности в момент времени ti временного ряда, CA(ti) представляет собой линейный интеграл агента в момент времени ti, и fCA(E) представляет собой зависящее от энергии поглощение агента. A1 и A2 соответственно представляют собой линейные интегралы для фотоэлектрического эффекта и эффекта Комптона, как описано выше.
Средство 204 разложения временного ряда определяет CA(ti) из уравнения 2 с помощью A1 и A2, которые определены из уравнения 1. В одном случае A1 и A2 сначала определяют и затем используют, для того чтобы определить CA(ti). В другом случае A1, A2 и CA(ti) определяют одновременно. Напряжение эмиссии сбора данных временного ряда может быть тем же самым, что и при спектральном сборе данных, или иным.
Фиг. 3 изображает способ получения основанных на агенте проекционных данных из основанных на агенте проекционных данных временного ряда.
На этапе 302 выполняют первое не основанное на агенте сканирование интересующей области объекта или субъекта с первым напряжением эмиссии. На этапе 304 выполняют второе не основанное на агенте сканирование интересующей области со вторым другим напряжением эмиссии. Оба из вышеуказанных сканирований выполняют до введения агента, и их можно рассматривать как исходные сканирования.
В качестве не ограничивающего примера, одно из сканирований выполняют с напряжением эмиссии в диапазоне приблизительно 120-160 киловольт (кВ), таким как приблизительно 140 кВ, а другое сканирование выполняют с напряжением эмиссии в диапазоне приблизительно 60-100 киловольт (кВ), таким как приблизительно 80 кВ. Вышеуказанные диапазоны приведены с иллюстративной целью и не являются ограничивающими.
На этапе 306 выполняют основанное на агенте перфузионное сканирование временного ряда. Это может включать в себя введение агента, такого как контрастный агент, пациенту и затем после предварительно определенной задержки непрерывное сканирование интересующей области объекта или субъекта в течение предварительно определенного периода времени.
На этапе 308 определяют основанные на агенте проекционные данные, такие как основанная на агенте компонента для проекционных данных временного ряда на основании проекционных данных от двух не основанных на агенте сканирований. Основанные на агенте проекционные данные можно определить на основании уравнений 1 и 2, как описано более подробно выше, или иным образом.
На этапе 310 получают основанные на агенте волюметрические данные изображения из основанных на агенте проекционных данных. Основанные на агенте волюметрические данные изображения предоставляют количественные данные об агенте для сканирования временного ряда.
В одном случае основанные на агенте волюметрические данные изображения применяют, для того чтобы сформировать основанные на агенте изображения для сканирования временного ряда. Такие изображения можно показывать с помощью дисплея консоли 124 или другого вычислительного средства или пленки. Основанные на агенте изображения выделяют ткань с контрастным усилением, в то же время ослабляя или визуально подавляя ткань без контрастного усиления. Как отмечено выше, такие изображения можно использовать, для того чтобы получить количественную карту для агента для временного ряда, а из нее можно определить различные параметры, такие как мозговой кровоток (CBF) и объем мозгового кровотока (CBV) и т.д.
Вышеописанное можно реализовать в виде машиночитаемых инструкций, которые, когда выполняются компьютерным(и) процессором(ами), вынуждают процессоры(ы) выполнять действия, описанные в настоящем описании. В таком случае инструкции сохраняют на компьютерно-читаемом носителе информации, таком как память, связанная с соответствующим компьютером, и/или иным образом доступная ему.
Изобретение описано здесь со ссылкой на различные варианты осуществления. После прочтения настоящего описания кому-то могут прийти на ум модификации и изменения. Следует понимать, что настоящее изобретение следует интерпретировать как включающее в себя все такие модификации и изменения в той мере, в которой они попадают под объем формулы изобретения или ее эквивалентов.

Claims (11)

1. Способ визуализации перфузии, содержащий:
определение по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент на основе проекционных данных от по меньшей мере двух спектральных сканирований, не основанных на агенте, причем первое из упомянутых по меньшей мере двух спектральных сканирований выполняют при первом напряжении эмиссии, а второе из упомянутых по меньшей мере двух спектральных сканирований выполняют при втором напряжении эмиссии, причем первое и второе напряжения эмиссии различны; и затем определение указанных по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент и компоненты, основанной на агенте, на основе упомянутых по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент, и
разложение посредством устройства (118) разложения проекционных данных временного ряда, основанных на агенте, для объекта или субъекта на по меньшей мере одну компоненту, основанную на агенте, на основе упомянутых по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент, причем разложение осуществляют на основе проекционных данных временного ряда, основанных на агенте, по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий реконструкцию компоненты, основанной на агенте, для формирования волюметрических данных изображения, основанного на агенте, характеризующего объект или субъект.
3. Способ по п. 2, при этом объемные данные изображения, основанного на агенте, предоставляют собой количественные данные об агенте для проекционных данных временного ряда для агента.
4. Способ по п. 1, в котором упомянутые по меньшей мере две зависящие от энергии компоненты включают в себя фотоэлектрическую компоненту и комптоновскую компоненту.
5. Способ по п. 1, дополнительно содержащий одновременное определение упомянутых по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент и основанной на агенте компоненты.
6. Компьютерный томографический сканер (100) для визуализации перфузии, содержащий
контроллер (112) источника излучения, сконфигурированный для переключения напряжения эмиссии между двумя различными напряжениями, для обеспечения многоэнергетических сборов,
инжектор (122), сконфигурированный для введения одного или более агентов в объект для сканирования,
чувствительную к излучению матрицу (114) детекторов, сконфигурированную для обнаружения излучения исходного сканирования до введения агента при первом и втором напряжении эмиссии, обнаружения излучения после введения агента и формирования основанных на агенте проекционных данных из основанных на агенте проекционных данных временного ряда;
процессор (118), сконфигурированный для определения проекционных данных, основанных на агенте, на основе проекционных данных временного ряда, основанных на агенте, используя по меньшей мере две зависящие от энергии компоненты для процедур основанной на агенте визуализации.
7. Компьютерный томографический сканер (100) по п. 6, в котором процессор (118) дополнительно сконфигурирован для определения упомянутых по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент на основе проекционных данных, не основанных на агенте, из по меньшей мере двух сборов данных, выполненных с использованием двух различных эмиссионных напряжений.
8. Компьютерный томографический сканер (100) по любому из пп. 6 или 7, в котором упомянутые по меньшей мере две зависящие от энергии компоненты включают в себя фотоэлектрическую компоненту и комптоновскую компоненту.
9. Компьютерный томографический сканер (100) по любому из пп. 6 или 7, в котором проекционные данные, основанные на агенте, используются для реконструирования и получения волюметрических данных изображения, основанных на агенте.
10. Компьютерный томографический сканер (100) по п. 9, в котором объемные данные изображения, основанные на агенте, предоставляют количественную карту распределения агента.
11. Компьютерно-читаемый носитель информации, содержащий инструкции, которые, при выполнении компьютером, побуждают компьютер выполнять операции способа визуализации перфузии, заключающиеся в:
определении по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент на основе проекционных данных от по меньшей мере двух спектральных сканирований, не основанных на агенте, причем первое из упомянутых по меньшей мере двух спектральных сканирований выполняют при первом напряжении эмиссии, а второе из упомянутых по меньшей мере двух спектральных сканирований выполняют при втором напряжении эмиссии, причем первое и второе напряжения эмиссии различны; и затем определении указанных по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент и компоненты, основанной на агенте, на основе упомянутых по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент, и
разложении посредством устройства (118) разложения проекционных данных временного ряда, основанных на агенте, для объекта или субъекта на по меньшей мере одну компоненту, основанную на агенте, на основе упомянутых по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент, причем разложение осуществляют на основе проекционных данных временного ряда, основанных на агенте, по меньшей мере двух зависящих от энергии компонент.
RU2011150280/14A 2009-05-12 2010-04-09 Визуализация перфузии RU2547995C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17734809P 2009-05-12 2009-05-12
US61/177,348 2009-05-12
US22111309P 2009-06-29 2009-06-29
US61/221,113 2009-06-29
PCT/IB2010/051541 WO2010131130A1 (en) 2009-05-12 2010-04-09 Perfusion imaging

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011150280A RU2011150280A (ru) 2013-06-20
RU2547995C2 true RU2547995C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=42269871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011150280/14A RU2547995C2 (ru) 2009-05-12 2010-04-09 Визуализация перфузии

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9597042B2 (ru)
EP (1) EP2429403B1 (ru)
JP (1) JP5899112B2 (ru)
CN (1) CN102421369B (ru)
RU (1) RU2547995C2 (ru)
WO (1) WO2010131130A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013061202A2 (en) * 2011-10-24 2013-05-02 Koninklijke Philips Electronics N.V. Perfusion imaging
JP5774242B2 (ja) * 2012-02-27 2015-09-09 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 撮像システム及び方法
US9271688B2 (en) * 2012-03-28 2016-03-01 General Electric Company System and method for contrast agent estimation in X-ray imaging
WO2014080311A1 (en) * 2012-11-26 2014-05-30 Koninklijke Philips N.V. Projection data de-noising
CN104287763B (zh) 2014-09-09 2016-08-24 沈阳东软医疗系统有限公司 一种跟踪扫描中监测区域调整方法及装置
WO2016096729A1 (en) * 2014-12-17 2016-06-23 Koninklijke Philips N.V. Perfusion imaging
US10383590B2 (en) * 2015-09-28 2019-08-20 General Electric Company Methods and systems for adaptive scan control
EP3373816B1 (en) * 2015-11-10 2019-03-27 Koninklijke Philips N.V. Method of computed tomography imaging
CN106923856B (zh) * 2017-04-14 2020-05-22 郑州大学第一附属医院 一种同时实现ct灌注与能谱肝脏扫描的影像处理方法
US11399779B2 (en) * 2018-05-16 2022-08-02 Case Western Reserve University System-independent quantitative perfusion imaging
WO2020002174A1 (en) * 2018-06-29 2020-01-02 Koninklijke Philips N.V. Imaging system configured to generate non-spectral volumetric image data from a kvp switching multi-energy acquisition

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2202282C2 (ru) * 2001-01-11 2003-04-20 Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН Способ оценки кровообращения в оперированной селезенке
WO2008068674A2 (en) * 2006-12-04 2008-06-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ct imaging system

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7050529B2 (en) * 2002-07-23 2006-05-23 Ge Medical Systems Global Technolgy Company, Llc Methods and apparatus for performing a computed tomography scan
US7627078B2 (en) * 2002-11-08 2009-12-01 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Methods and apparatus for detecting structural, perfusion, and functional abnormalities
US6813333B2 (en) * 2002-11-27 2004-11-02 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Methods and apparatus for detecting structural, perfusion, and functional abnormalities
US7209536B2 (en) * 2004-11-19 2007-04-24 General Electric Company CT colonography system
US7599465B2 (en) * 2004-11-19 2009-10-06 General Electric Company Detection of thrombi in CT using energy discrimination
US7583779B2 (en) * 2004-11-24 2009-09-01 General Electric Company System and method for acquisition and reconstruction of contrast-enhanced, artifact-reduced CT images
US7236559B2 (en) * 2005-08-17 2007-06-26 General Electric Company Dual energy scanning protocols for motion mitigation and material differentiation
CN101495039B (zh) * 2005-09-22 2012-05-30 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于能谱ct的定量物质分解
WO2007057841A2 (en) * 2005-11-18 2007-05-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Systems and methods using x-ray tube spectra for computed tomography applications
JP2007175194A (ja) * 2005-12-27 2007-07-12 Natl Inst Of Radiological Sciences Ct投影データの差分画像再構成方法及び装置
JP4575909B2 (ja) * 2006-11-22 2010-11-04 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー X線断層撮影装置
JP5107569B2 (ja) * 2006-12-13 2012-12-26 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー X線ct装置
US20090052621A1 (en) * 2007-08-23 2009-02-26 Deborah Joy Walter Method and apparatus for basis material decomposition with k-edge materials
RU2515338C2 (ru) * 2008-11-25 2014-05-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Формирование спектральных изображений

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2202282C2 (ru) * 2001-01-11 2003-04-20 Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН Способ оценки кровообращения в оперированной селезенке
WO2008068674A2 (en) * 2006-12-04 2008-06-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ct imaging system

Also Published As

Publication number Publication date
JP5899112B2 (ja) 2016-04-06
EP2429403B1 (en) 2020-12-09
CN102421369A (zh) 2012-04-18
WO2010131130A1 (en) 2010-11-18
US9597042B2 (en) 2017-03-21
RU2011150280A (ru) 2013-06-20
US20120045109A1 (en) 2012-02-23
CN102421369B (zh) 2014-07-02
EP2429403A1 (en) 2012-03-21
JP2012526582A (ja) 2012-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2547995C2 (ru) Визуализация перфузии
US10238356B2 (en) X-ray computed tomography apparatus and medical image display apparatus
US8494244B2 (en) System and method for blood vessel stenosis visualization and quantification using spectral CT analysis
US9070181B2 (en) System and method for extracting features of interest from an image
JP6139207B2 (ja) X線撮像における造影剤推定のシステム及び方法
RU2604941C2 (ru) Частота дискретизации динамической регистрации для компьютерной томографической визуализации перфузии (стр)
US20080273782A1 (en) X-ray ct apparatus, myocardial perfusion information generating system, x-ray diagnostic method and myocardial perfusion information generating method
US8615120B2 (en) Spectral imaging
JP2009532161A (ja) 切り換え焦点及びフィルタを備えたデュアルスペクトルx線管
JP2014061274A (ja) 医用画像処理装置及びx線コンピュータ断層撮影装置
JP6509131B2 (ja) X線ct装置、画像処理装置、及び画像再構成方法
RU2711250C1 (ru) Система кт-визуализации и способ для системы кт-визуализации
US9730759B2 (en) Spectral imaging based decision support, treatment planning and/or intervention guidance
US20190192091A1 (en) Method and apparatus for performing computed tomography (ct) imaging by injecting contrast medium
US10213167B2 (en) Contrast agent dose simulation
US20210196221A1 (en) Medical image processing apparatus, recording medium, and system
JP6873831B2 (ja) 医用画像診断装置、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラム
Yi et al. Advances in myocardial CT perfusion imaging technology
CN116172593A (zh) 评估造影数据组的方法、评估装置、程序和数据载体
Ko CT Evaluation of the Myocardial Blood Supply: Dual-Source Dual-Energy CT
JP2014033855A (ja) X線ct装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170410