RU2634622C2 - Протокол с оптимизацией дозы для коррекции ослабления и определения местоположения на гибридных сканерах - Google Patents

Протокол с оптимизацией дозы для коррекции ослабления и определения местоположения на гибридных сканерах Download PDF

Info

Publication number
RU2634622C2
RU2634622C2 RU2013158705A RU2013158705A RU2634622C2 RU 2634622 C2 RU2634622 C2 RU 2634622C2 RU 2013158705 A RU2013158705 A RU 2013158705A RU 2013158705 A RU2013158705 A RU 2013158705A RU 2634622 C2 RU2634622 C2 RU 2634622C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
image
view
anatomical
field
Prior art date
Application number
RU2013158705A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013158705A (ru
Inventor
Дэвид САУАРДС-ЭММЕРД
Йоэрг БРЕДНО
Эберхард Себастьян ХАНСИС
Сфен ПРЕФРХАЛЬ
Original Assignee
Конинклейке Филипс 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 Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Н.В.
Publication of RU2013158705A publication Critical patent/RU2013158705A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2634622C2 publication Critical patent/RU2634622C2/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]
    • 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
    • A61B6/5211Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data
    • A61B6/5217Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data extracting a diagnostic or physiological parameter from medical 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
    • A61B6/5211Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data
    • A61B6/5229Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data combining image data of a patient, e.g. combining a functional image with an anatomical image
    • A61B6/5235Devices using data or image processing specially adapted for radiation diagnosis involving processing of medical diagnostic data combining image data of a patient, e.g. combining a functional image with an anatomical image combining images from the same or different ionising radiation imaging techniques, e.g. PET and CT
    • 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
    • G06T11/005Specific pre-processing for tomographic reconstruction, e.g. calibration, source positioning, rebinning, scatter correction, retrospective gating
    • 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
    • G06T11/008Specific post-processing after tomographic reconstruction, e.g. voxelisation, metal artifact correction
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H50/00ICT specially adapted for medical diagnosis, medical simulation or medical data mining; ICT specially adapted for detecting, monitoring or modelling epidemics or pandemics
    • G16H50/30ICT specially adapted for medical diagnosis, medical simulation or medical data mining; ICT specially adapted for detecting, monitoring or modelling epidemics or pandemics for calculating health indices; for individual health risk assessment

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Nuclear Medicine (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам диагностической визуализации. Гибридная система визуализации содержит первую систему визуализации, выполненную с возможностью получать анатомические данные низкого разрешения для первого поля обзора анатомической структуры, вторую систему визуализации, выполненную с возможностью получать функциональные данные для первого поля обзора анатомической структуры, реконструирующий процессор, выполненный с возможностью реконструировать из функциональных данных, основываясь на данных ослабления, изображение со скорректированным ослаблением, при этом в ответ на изображение со скорректированным ослаблением первая система визуализации или другая система визуализации получает анатомические данные высокого разрешения одной или более частей первого поля обзора, причем анатомические данные низкого разрешения получаются в первом поле обзора, а анатомические данные высокого разрешения получаются в одном или более вторых полях обзора, и каждое второе поле обзора меньше первого поля обзора, при этом анатомические данные высокого разрешения получаются с помощью СТ сканера с использованием высокой дозы облучения, и данные низкого разрешения получаются с использованием дозы, которая по существу ниже, чем высокая доза облучения. Способ визуализации осуществляется посредством гибридной системы визуализации. Во втором варианте выполнения способа проводят генерацию функционального изображения, покрывающего первое поле обзора пациента, анализ функционального изображения на предмет областей, представляющих интерес, который включает в себя в ответ на идентификацию на функциональном изображении одной или более областей, представляющих интерес, генерацию одного или более анатомических изображений высокого разрешения, покрывающих одно или более вторых полей обзора, причем каждое второе поле обзора охватывает по меньшей мере одну область, представляющую интерес, и меньше первого поля обзора (106) и содержится в нем, и в ответ на идентификацию отсутствия областей, представляющих интерес, прекращение способа без генерации анатомического изображения высокого разрешения. Использование изобретений позволяет расширить арсенал средств для мультимодальной визуализации. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящая заявка относится к системам и способам диагностической визуализации и находит конкретное применение в снижении дозы для пациента и ускорении последовательности действий мультимодальных систем визуализации, объединяющих MRI, CT и одно из PET или SPECT, но может найти применение в других диагностических или терапевтических системах.
В мультимодальных или гибридных системах визуализации две различные модальности восприятия, такие как сканеры радионуклидной визуализации, такие как PET или SPECT, соединенные со сканером анатомической визуализации, таким как CT, XCT, MRI и т.п., используют для того, чтобы определять местоположение или измерять различные составляющие в пространстве объектов. Например, PET и SPECT сканеры создают функциональные изображения, отражающие метаболическую активность организма, вместо того, чтобы создавать изображения окружающих анатомических структур. CT сканеры позволяют врачам видеть внутренние структуры, такие как кости и ткани внутри организма человека; при этом MRI сканеры визуализируют структуры мягких тканей, такие как головной мозг, спинной мозг, сосудистая сеть, суставы и т.п.
Перед процедурой гибридного визуализирующего сканирования пациент принимает дозу радиофармацевтического средства. Фармацевтическое средство переносится кровью и накапливается в одном или более целевых органах или областях и испускает излучение. Во время процедуры радионуклидного сканирования испускаемое излучение обнаруживают посредством системы и реконструируют изображение распределения радиофармацевтического средства у пациента. Изображение может показывать кровеносную систему и/или относительное поглощение радиофармацевтического средства в различных областях или органах. Например, злокачественные опухоли поглощают значительные количества глюкозы, содержащей радиофармацевтические средства. Объединение анатомических данных из процедуры анатомического сканирования с метаболическими данными из процедуры радионуклидного сканирования в гибридное изображение дает врачам визуальную информацию для того, чтобы определять присутствие заболевания, местоположение и степень заболевания и следить за тем, насколько быстро оно распространяется. Гибридные системы визуализации особенно полезны в трудно поддающихся лечению областях (например, в области головы и шеи, средостении, брюшной полости после хирургического вмешательства) и определения местоположения области лечения для пациентов, получающих лучевую терапию или химиотерапию.
Данные анатомической визуализации также можно использовать для коррекции ослабления с тем, чтобы дополнительно улучшить данные радионуклидной визуализации. Коррекция ослабления в традиционных системах радионуклидной визуализации может включать в себя трансмиссионное сканирование, при котором внешний радиоактивный трансмиссионный источник вращают вокруг поля обзора (FOV) и измеряют ослабление через область исследования. CT изображения также используют для коррекции ослабления.
В гибридной системе визуализации используют анатомические данные для того, чтобы конструировать карту ослабления за счет разностей плотности во всем организме, и для того, чтобы корректировать поглощение испускаемых фотонов. Коррекция ослабления на анатомической основе полезна за счет низкого статистического шума, высокой скорости регистрации, устойчивости к нежелательному влиянию, связанному с введенным радиоизотопом, и исключению аппаратного обеспечения радиоактивного трансмиссионного источника. Как правило, пациента сначала визуализируют с использованием CT системы визуализации высокого разрешения с высокой дозой перед началом процедуры сканирования радионуклидной визуализации. В некоторых системах используют MRI системы визуализации высокого разрешения. Сканирование на анатомической основе покрывает все FOV системы радионуклидной визуализации. Таким образом, текущая процедура включает в себя сканирование пациента при высокой дозе на большем участке пациента, поскольку данные коррекции ослабления и анатомические данные необходимы для полной радионуклидной медицинской регистрации.
Для гибридных систем визуализации время регистрации является рыночным отличительным свойством. В настоящее время типичная процедура для гибридной системы визуализации заключается в получении полного диагностического CT изображения высокого разрешения, перекрывающего всю область пациента, подлежащую исследованию. После того, как сгенерируют CT изображение, генерируют радионуклидное изображение исследуемой области. CT изображение совмещают с радионуклидным изображением и используют для коррекции ослабления, когда реконструируют радионуклидное изображение. Если радионуклидное изображение показывает горячее пятно, совмещенное CT изображение используют для того, чтобы идентифицировать местоположение горячего пятна в этой анатомической структуре и окружающих анатомических структурах. Если радионуклидное изображение не показывает горячие пятна или другие области, представляющие интерес, CT изображение используют только для коррекции ослабления.
Настоящий документ предусматривает новое и усовершенствованное устройство и способ, которые позволяют преодолеть указанные выше и другие проблемы.
В соответствии с одним аспектом предусмотрена гибридная система визуализации. Гибридная система визуализации содержит первую систему визуализации, выполненную с возможностью получать анатомические данные низкого разрешения для первого поля обзора анатомической структуры. Вторая система визуализации выполнена с возможностью получать функциональные данные для первого поля обзора анатомической структуры. Реконструирующий процессор выполнен с возможностью реконструировать из функциональных данных, основываясь на данных ослабления, изображение со скорректированным ослаблением. В ответ на изображение со скорректированным ослаблением, показывающее области, представляющие интерес, первая система визуализации или другая система визуализации получает данные высокого разрешения для одной или более частей первого поля обзора, содержащего области, представляющие интерес. Реконструирующий процессор реконструирует из анатомических данных высокого разрешения одно или более изображений высокого разрешения областей, представляющих интерес.
В соответствии с другим аспектом предусмотрен способ. Способ включает в себя: получение анатомических данных низкого разрешения для первого поля обзора анатомической структуры, получение функциональных данных для первого поля обзора анатомической структуры, реконструирование изображения со скорректированным ослаблением из функциональных данных с использованием данных низкого разрешения для коррекции ослабления, анализ изображения со скорректированным ослаблением для того, чтобы идентифицировать какие-либо области, представляющие интерес, получение анатомических данных высокого разрешения во вторых полях обзора, которые охватывают области, представляющие интерес, причем вторые поля обзора меньше, чем первое поле обзора, и ограничены им, и реконструирование одного или более изображений высокого разрешения из анатомических данных высокого разрешения.
В соответствии с другим аспектом предусмотрен способ. Способ включает в себя: генерацию функционального изображения, покрывающего первое поле обзора пациента, анализ функционального изображения для областей, представляющих интерес, в том числе, в ответ на идентификацию одной или более областей, представляющих интерес, генерацию одного или более изображений высокого разрешения, покрывающих одно или более вторых полей обзора, причем каждое второе поле обзора охватывает по меньшей мере одну область, представляющую интерес, и меньше, чем первое поле обзора, и содержится в нем, и в ответ на идентификацию отсутствия областей, представляющих интерес, прекращение способа безе генерации изображения высокого разрешения.
Одно преимущество заключается в уменьшенной дозе для пациента.
Другое преимущество заключается в усовершенствованной последовательности действий.
Другое преимущество заключается в более высокой эффективности визуализации и пропускной способности для пациентов.
Другие дополнительные преимущества по настоящему изобретению оценят специалисты в данной области после прочтения и осмысления следующего подробного описания.
Изобретение может принимать форму различных компонентов и расположений компонентов, и в различных этапах и последовательностях этапов. Чертежи служат только с целью иллюстрации предпочтительных вариантов осуществления, и их не следует толковать в качестве ограничения изобретения.
На Фиг. 1 представлен схематический вид комбинированной PET/CT системы в соответствии с настоящим документом.
На Фиг. 2 представлена схематическая иллюстрация традиционной гибридной процедуры визуализирующего сканирования в соответствии с настоящим документом.
На Фиг. 3 представлена схематическая иллюстрация гибридной процедуры визуализирующего сканирования с низкой дозой в соответствии с настоящим документом.
На Фиг. 1 проиллюстрирована гибридная система 10 визуализации, которая реализует последовательность действий, которая оптимизирует качество изображения, при этом снижая дозу для пациента и минимизируя протяженность и/или длительность сканирования. Последовательность действий, подробно описанная далее, начинается со сканирования для коррекции ослабления (AC) с использованием регистрации с помощью компьютерной томографии (CT) с низкой дозой или быстрой процедуры магнитно-резонансной (MR) визуализации и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (SPECT) и/или позитронно-эмиссионной томографии (PET). Когда завершают радионуклидную медицинскую (NM) регистрацию, осуществляют предварительную реконструкцию с использованием данных коррекции ослабления. Затем радионуклидное изображение со скорректированным ослаблением незамедлительно просматривают для того, чтобы определять, будет ли и где будет полезным детализированное анатомическое изображение для определения диагноза (перелом кости, определение местоположения повреждения/горячего пятна). Если последующее сканирование не требуется для того, чтобы генерировать детализированное анатомическое изображение, то пациент только получил AC сканирование с низкой дозой в противоположность на порядок величины большей дозе, связанной с диагностическим CT сканированием высокого разрешения. Если детализированное анатомическое изображение будет полезным, тогда выполняют сканирование высокого разрешения для подобластей, идентифицированных при радионуклидном сканировании. Необязательно, AC изображение низкого разрешения целой области можно комбинировать с CT изображениями высокого разрешения для подобластей для того, чтобы создавать гибридное изображение высокого разрешения в подобластях, представляющих интерес, и более низкого разрешения в другой части исследуемой области. Дополнительно, несколько параметров сканирования, включая экспозицию, расположение, коллимирование, фильтр, MR протокол и т.д., можно оптимизировать для того, чтобы дополнительно снижать дозу для пациента, при этом обеспечивая превосходное качество изображения для областей, представляющих интерес.
Со ссылкой на Фиг. 1, в мультимодальной системе визуализации используют по меньшей мере две различных модальности визуализации. В иллюстративных примерах, изложенных в настоящем документе, в установке мультимодальной визуализации используют модальности визуализации компьютерной томографии (CT) и позитронно-эмиссионной томографии (PET) с использованием гибридной PET/CT системы 10 визуализации, которая содержит CT сканер 12, размещенный внутри первого гентри 14. Канал 16 определяет первую область 18 исследования CT сканера 12. Массив детекторов 20 излучения расположен на поворотном гентри 22, выполненным с возможностью принимать проходящее излучение от рентгеновского источника 24, расположенного напротив детекторов 20 на поворотном гентри 22. Гибридная PET/CT система 10 визуализации также содержит PET сканер 26, размещенный внутри второго гентри 28, который определяет принимающий пациента канал 30. Кольцо детекторов 34 излучения расположено вокруг канала 30 для того, чтобы определять вторую или PET область 32 исследования.
В проиллюстрированном варианте осуществления два гентри 14, 28 расположены смежно друг с другом и совместно используют обычную опору 36 для пациента, которая поступательно перемещается вдоль продольной оси между двумя областями 18, 32 исследования вдоль траектории или пути 38 опоры для пациента. Двигатель или другой приводной механизм (не показан) обеспечивает продольное движение и вертикальные корректировки опоры в областях 18, 32 исследования. В проиллюстрированном варианте осуществления PET гентри 28 перемещают вдоль траектории 40 гентри для того, чтобы уменьшать время прохождения и расстояние между системами 12, 26 визуализации. Закрытое расположение гентри снижает вероятность движения пациента и ошибок неправильного совмещения, происходящих из-за увеличенного времени сканирования.
Другой тип гибридной PET/CT системы визуализации или другой тип гибридной системы визуализации, такой как гибридная магнитно-резонансная MR/PET система визуализации и т.д., может быть предусмотрен в дополнение к проиллюстрированной гибридной PET/CT системе 10 визуализации или вместо нее. Кроме того, мультимодальная визуализация может быть вместо или в дополнение предоставлена посредством одной или более автономных систем визуализации, таких как автономный CT сканер с низкой дозой, рентгеновский сканер с рамой C-типа, автономный CT сканер с высокой дозой, автономный PET сканер, автономный MR сканер, автономная гамма-камера, выполненная с возможностью SPECT визуализации или т.п. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления единый инструмент визуализации можно выполнять с возможностью обеспечивать мультимодальную визуализацию. Например, для мультимодальной системы визуализации предусмотрено, что она содержит PET и MR системы в обыкновенном гентри, PET и источник излучения с низкой дозой в едином гентри, PET и CT в обыкновенном гентри и т.п.
Также со ссылкой на Фиг. 1, опора 36 для пациента располагает пациента или субъекта, подлежащего визуализации, в первой области 18 исследования, и блок 42 получения изображений и управления управляет рентгеновской трубкой и совместно действующей рентгеновской детекторной матрицей (компоненты, расположенные в CT сканере 12 и не изображенные на Фиг. 1) для того, чтобы генерировать и получать CT проекционные данные с низкой дозой. Например, хотя стандартное CT сканирование, как правило, имеет дозу приблизительно 30 мГр, CT сканирование с низкой дозой снижает дозу на 85%, приблизительно до 6 мГр. Получаемые CT проекционные данные с низкой дозой Т временно хранят в буфере 50 данных и реконструируют посредством CT реконструирующего процессора 52 для того, чтобы генерировать одно или более CT изображений с низкой дозой, которые хранят в памяти 56 CT изображений. CT реконструирующий процессор 52 также генерирует информацию, отражающую ослабление излучения пациента или субъекта, исследуемого в первом исследуемом пространстве 18. Информацию об ослаблении в целом выражают в единицах Хаунсфилда (HU). Карту ослабления генерируют из информации об ослаблении посредством блока 58 коррекции ослабления, используемого PET реконструирующим процессором 60 для того, чтобы генерировать представление PET изображения со скорректированным ослаблением. Информацию карты ослабления используют для того, чтобы корректировать ошибки, возникающие в результате неравномерных характеристик ослабления излучения исследуемого пациента или субъекта (например, наличие костей у пациента-человека).
Схожим образом, опора 36 для пациента располагает пациента или субъекта, подлежащего визуализации, во вторую область 32 исследования, и блок 42 получения изображений и управления управляет PET детекторами 34 излучения для получения PET данных линии ответа (необязательно включая времяпролетное определение местоположения). PET данные линии ответа временно хранят в буфере 56 данных и реконструируют посредством PET реконструирующего процессора 60 для того, чтобы генерировать одно или более PET изображений, которые хранят в памяти 62 PET изображений. Карту ослабления, создаваемую с помощью блока 58 коррекции ослабления, использует реконструирующий процессор 60 PET изображений для того, чтобы генерировать представление PET изображения со скорректированным ослаблением из PET данных. В случае PET визуализации, подходящее позитронно-активное радиофармацевтическое средство вводят субъекту перед получением PET данных. Испускаемые позитроны подвергаются аннигиляции позитронно-электронной пары, причем каждое такое событие аннигиляции создает гамма-лучи 511 кэВ, идущие в противоположных направлениях, таким образом определяя линию ответа.
В другом варианте осуществления PET данные собирают перед CT данными. В дополнительной вариации выполняют непосредственное реконструирование PET данных без коррекции ослабления. Если изображение без коррекции ослабления является достаточным для того, чтобы определять, что сканирование высокого разрешения не требуется, сканирование с низкой дозой для генерации карты ослабления также может быть пропущено.
Одно или более PET изображений анализируют для того, чтобы определять, будет ли и где будет детализированная анатомическая информация полезной для определения диагноза пациента. В частности, PET изображения анализируют посредством блока 64 анализа изображений для того, чтобы определять, находится ли область, представляющая интерес, в поле обзора. В частности, блок 64 анализа изображений определяет области, представляющие возможный интерес, например области, которые содержат возможное горячее пятно или объект, представляющий интерес, в поле обзора PET изображения. Области, представляющие интерес, содержат объекты, представляющие интерес, на основе критериев идентификации, конкретный объект, представляющий интерес, такой как, например, левый желудочек сердца, опухоль или т.п. Если определяют, что область, представляющая интерес, находится за пределами поля обзора PET изображения, блок 64 анализа изображений определяет последующее CT сканирование для определения местоположения или диагноза не требуется, то пациент получит только CT сканирование с низкой дозой в противоположность сканированию для определения местоположения или диагноза с на порядок величины большей дозой. Если область, представляющая интерес, находится в пределах поля обзора PET изображения, блок 64 анализа изображений анализирует качество CT сканирования с низкой дозой для того, чтобы определять, требуется ли последующее CT сканирование для определения местоположения или диагноза. Например, если определяют, что CT изображения с низкой дозой имеют достаточно высокое качество, подходящее для использования в определении диагноза, пациенту потребуется только получить CT сканирование с низкой дозой в противоположность сканированию для определения местоположения или диагноза. Если определяют, что CT изображение с низкой дозой недостаточно высокого качества для определения диагноза и более детальное сканирование является желательным, осуществляют последующее сканирование для определения местоположения или диагноза. Если следует выполнять последующее сканирование для определения местоположения или диагноза, блок 64 анализа изображений использует объемную информацию/информацию о совмещении CT сканирования с низкой дозой для точного нацеливания сканирования для определения местоположения или диагноза. В частности, совмещение между картой ослабления и сканированием PET изображения обеспечивает точное расположение для того, чтобы сделать возможными сканирования для определения местоположения и диагноза с небольшим полем обзора. Например, если поле обзора сканирования CT с низкой дозой содержит область, представляющую интерес, блок 64 анализа изображений вычисляет второе меньшее поле обзора, которое содержит область, представляющую интерес, но не целую область исследования, чтобы снижать дозу пациента. Также предусмотрено, что блок 42 получения изображений и управления оптимизирует несколько параметров сканирования, включая экспозицию, расположение, коллимирование, фильтр, MR протокол и т.п., чтобы дополнительно снизить дозу для пациента, при этом обеспечивая превосходное качество изображения для областей, представляющих интерес.
Если определяют, что детализированная анатомическая информация является полезной для диагноза, блок 42 получения изображений и управления управляет опорой 36 для пациента для расположения пациента или субъекта в первой области 18 исследования и управляет рентгеновской трубкой и совместно действующей рентгеновской детекторной матрицей (компоненты, расположенные в CT сканере 12 и не изображенные на Фиг. 1) для того, чтобы генерировать и получать CT проекционные данные определения местоположения или диагноза. Для того чтобы снижать дозу для пациента, сканирование для определения местоположения или диагноза ограничивают полем обзора, вычисляемым посредством блока 64 анализа изображений. CT проекционные данные определения местоположения или диагноза, как правило, имеют дозу приблизительно 30 мГр для всей области исследования. Посредством сканирования только подобъемов, например, пластов, охватывающих каждую область, представляющую интерес, снижают дозу сканирования высокого разрешения. Получаемые CT проекционные данные определения местоположения или диагноза временно хранят в буфере 50 данных и реконструируют с помощью CT реконструирующего процессора 52 для того, чтобы генерировать одно или более CT изображений для определения местоположения или диагноза, которые хранят в памяти 56 CT изображений.
Объединяющий процессор 66 выравнивает, совмещает или объединяет представление PET изображения со скорректированным ослаблением и представление (представления) CT изображения высокого разрешения для определения местоположения или диагноза и, в некоторых вариантах осуществления, рентгеновское изображение низкого разрешения для того, чтобы генерировать объединенное изображение. Индивидуальные изображения и объединенное изображение отображают на устройство 76 отображения, например, компьютера 74. Представление PET изображения со скорректированным ослаблением, объединенные изображения и другие отображают на устройстве 76 отображения. Устройство отображения также содержит устройство 78 ввода, которое клиницист может использовать для управления системой визуализации для того, чтобы выбирать последовательности и протоколы сканирования, комбинации объединенных изображений и т.п. Графический пользовательский интерфейс также отображает предварительно скорректированные и скорректированные изображения параллельно для верификации и/или дополнительной ручной коррекции.
Блок 42 получения изображений и управления соответственно реализуют посредством цифрового процессора или контроллера или посредством комбинации цифровых процессоров или контроллеров, работающих в комбинации с подходящей электроникой, источниками питания и т.д., выполненных с возможностью управлять рентгеновской трубкой и матрицами детекторов излучения, чтобы управлять поворотным механизмом, который поворачивает рентгеновскую трубку вокруг субъекта внутри CT сканера 12 и т.д. Блок 64 анализа изображений соответственно реализуют посредством цифрового процессора или контроллера, необязательно в комбинации со специализированным аппаратным обеспечением для получения изображений и управления, осуществляемым, например, в виде аппаратного обеспечения со специализированными интегральными схемами (ASIC). Реконструирующие процессоры 52, 60 соответственно реализуют посредством цифрового процессора или контроллера или посредством комбинации цифровых процессоров или контроллеров, необязательно в комбинации со специализированным конвейерным реконструирующим аппаратным обеспечением, осуществляемым, например, в виде аппаратного обеспечения со специализированными интегральными схемами (ASIC). Пользовательский интерфейс, такой как проиллюстрированный компьютер 74, предусмотрен для того, чтобы позволить радиологу или другому пользователю конфигурировать, инициировать и осуществлять мониторинг сеансов CT и PET визуализации, и чтобы позволить радиологу или другому пользователю видеть получаемые CT и/или PET изображения. Проиллюстрированный компьютер 74 содержит устройство 76 отображения, которое можно осуществлять в виде устройства отображения с катодно-лучевой трубкой (CRT), жидкокристаллического (LCD) дисплея, плазменного дисплея, дисплея на органических светоизлучающих диодах (OLED) или т.п. Компьютер 74 также содержит клавиатуру 78; однако также могут содержаться дополнительные или другие устройства ввода (не показаны), такие как сенсорная панель, шаровой манипулятор, чувствительная к прикосновениям матрица, совмещенная с устройством 76 отображения для образования чувствительного к прикосновениям экрана или т.п. В некоторых вариантах осуществления некоторая функциональность пользовательского интерфейса может быть интегрирована с CT сканером 12 и/или PET сканером 26 в виде встроенного LCD дисплея, встроенной клавишной панели или т.п.
Со ссылкой на Фиг. 2, проиллюстрирована традиционная процедура гибридного визуализирующего сканирования. Пациент 100 содержит одну или более областей, представляющих интерес 102, например, области, которые содержат горячее пятно или объект, представляющий интерес. В традиционной процедуре гибридного визуализирующего сканирования сканирование 104 всего поля обзора для определения местоположения или диагноза осуществляют с использованием сканера анатомической визуализации для того, чтобы собирать данные ослабления и анатомические данные пациента 100 и одной или более областей, представляющих интерес 102. После того, как осуществляют сканирование 104 для определения местоположения или диагноза, сканер радионуклидной визуализации осуществляет сканирование 106 радионуклидной визуализации всего поля обзора, чтобы получить функциональные данные пациента 100 и одной или более областей, представляющих интерес 102. В традиционном гибридном визуализирующем сканировании пациента визуализируют с использованием сканера анатомической визуализации высокого разрешения с высокой дозой, и данные ослабления и анатомические данные получают для всего поля обзора.
Со ссылкой на Фиг. 3, проиллюстрирована процедура гибридного визуализирующего сканирования с низкой дозой. Пациент 100 содержит одну или более областей, представляющих интерес 102. В процедуре гибридного визуализирующего сканирования с низкой дозой сканирование 108 всего поля обзора с низкой дозой осуществляют с использованием сканера анатомической визуализации для сбора данных ослабления пациента 100, содержащих одну или более областей, представляющих интерес 102. После того, как осуществляют низкое сканирование 106, сканер радионуклидной визуализации осуществляет сканирование 106 радионуклидной визуализации всего поля обзора для того, чтобы получить функциональные данные пациента 100, содержащего одну или более областей, представляющих интерес 102. Данные ослабления используют для того, чтобы генерировать карту ослабления, которую используют для того, чтобы генерировать функциональное изображение со скорректированным ослаблением. Функциональное изображение незамедлительно просматривают для того, чтобы определять, будут ли и где будут анатомические данные полезными для определения диагноза (перелом кости, повреждение/определение местоположения горячего пятна). Если сканирование для определения местоположения или диагноза не требуется, тогда пациент только получает сканирование с низкой дозой в противоположность сканированию для определения местоположения или диагноза с на порядок величины большей дозой. Если сканирование для определения местоположения или диагноза является желательным, совмещение между данными ослабления и функциональными данными обеспечивает точное расположение для того, чтобы сделать возможным для всех маленьких полей обзора сканирование для определения местоположения или диагноза, которое изображает только подобъемы или пласты 110. Сканирование 110 маленького поля обзора для определения местоположения или диагноза осуществляют с использованием сканера анатомической визуализации для того, чтобы собрать анатомические данные или часть (части) пациента 100, который содержит одну или более областей, представляющих интерес 102.
Со ссылкой на Фиг. 4, на этапе 200 получают данные ослабления низкого разрешения (с низкой дозой) по меньшей мере для одной анатомической структуры в первом поле обзора 108 с помощью сканирования с низкой дозой с использованием системы анатомической визуализации. На этапе 202 функциональные данные по меньшей мере одной анатомической структуры получают в первом поле обзора 106 с использованием системы радионуклидной визуализации. На этапе 204 функциональные данные реконструируют, основываясь на данных ослабления, получаемых посредством системы анатомической визуализации. На этапе 206 реконструированные функциональные данные анализируют для того, чтобы идентифицировать какие-либо области, представляющие интерес 102. Если определяют, что детализированные анатомические данные не являются полезными для определения диагноза, функциональное изображение со скорректированным ослаблением используют для аналитических или архивных целей на этапе 208. Если определяют, что детализированные анатомические данные являются полезными для определения диагноза, второе поле (поля) обзора 110, например, пласты, охватывающие области, представляющие интерес 102, по меньшей мере одной анатомической структуры, которое меньше, чем первое поле обзора области, представляющей интерес, определяют на этапе 210. На этапе 212 получают анатомические данные второго поля (полей) обзора с использованием сканирования высокого разрешения (с высокой дозой) для определения местоположения или диагноза с использованием системы анатомической визуализации. На этапе 214 одно или более из функционального изображения всего поля со скорректированным ослаблением, изображения всего поля для коррекции ослабления и анатомического изображения (изображений) ограниченного поля обзора высокого разрешения объединяют вместе для того, чтобы генерировать изображение всего поля, на котором изображена анатомическая информация высокого разрешения, покрывающая области, представляющие интерес 102, и анатомическая информация низкого разрешения по всей остальной части первого поля обзора.
Изобретение описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления. Модификации и изменения могут прийти на ум после прочтения и осмысления предшествующего подробного описания. Подразумевают, что изобретение выполнено как включающее в себя все такие модификации и изменения до тех пор, пока они входят в объем приложенной формулы изобретения или ее эквивалентов.

Claims (38)

1. Гибридная система (10) визуализации, содержащая:
первую систему (12) визуализации, выполненную с возможностью получать анатомические данные низкого разрешения для первого поля обзора (108) анатомической структуры;
вторую систему (26) визуализации, выполненную с возможностью получать функциональные данные для первого поля обзора (106) анатомической структуры;
реконструирующий процессор (60), выполненный с возможностью реконструировать из функциональных данных, основываясь на данных ослабления, изображение со скорректированным ослаблением;
при этом в ответ на изображение со скорректированным ослаблением, показывающее одну или более областей, представляющих интерес (102), первая система (12) визуализации или другая система визуализации получает анатомические данные высокого разрешения одной или более частей первого поля обзора (108), содержащего одну или более областей, представляющих интерес (102), причем анатомические данные низкого разрешения получаются в первом поле обзора (108), а анатомические данные высокого разрешения получаются в одном или более вторых полях обзора (110), и каждое второе поле обзора меньше первого поля обзора, при этом анатомические данные высокого разрешения получаются с помощью СТ сканера (12) с использованием высокой дозы облучения, и данные низкого разрешения получаются с использованием дозы, которая по существу ниже, чем высокая доза облучения; и
при этом реконструирующий процессор (52) реконструирует из анатомических данных высокого разрешения одно или более изображений высокого разрешения для одной или более областей, представляющих интерес.
2. Гибридная система визуализации по п. 1, в которой первая система (12) визуализации включает в себя СТ систему визуализации и вторая система (26) визуализации включает в себя PET систему визуализации, такую как времяпролетная система.
3. Гибридная система визуализации по п. 1, дополнительно включающая в себя блок (64) анализа изображений, который анализирует функциональное изображение со скорректированным ослаблением, чтобы идентифицировать одну или более областей, представляющих интерес (102).
4. Гибридная система визуализации по п. 1, дополнительно включающая в себя объединяющий процессор (66), выполненный с возможностью объединять изображение со скорректированным ослаблением и одно или более анатомических изображений высокого разрешения вместе, чтобы генерировать объединенное изображение.
5. Гибридная система визуализации по п. 1, в которой объединенное изображение включает в себя анатомическую информацию высокого разрешения, которая покрывает одну или более областей, представляющих интерес (102), и анатомическую информацию низкого разрешения на всей остальной части первого поля обзора.
6. Способ визуализации для гибридной системы визуализации, при этом способ содержит:
получение анатомических данных низкого разрешения для первого поля обзора (108) анатомической структуры;
получение функциональных данных первого поля обзора (106) анатомической структуры;
реконструирование изображения со скорректированным ослаблением из функциональных данных с использованием данных низкого разрешения для коррекции ослабления;
анализ изображения со скорректированным ослаблением, чтобы идентифицировать одну или более областей, представляющих интерес (102);
получение анатомических данных высокого разрешения во вторых полях обзора (110), которые охватывают одну или более областей, представляющих интерес (102), причем вторые поля обзора (110) меньше первого поля обзора (108) и ограничены им, при этом данные низкого разрешения получают с использованием дозы, которая по существу ниже, чем высокая доза облучения; и
реконструирование одного или более изображений высокого разрешения из анатомических данных высокого разрешения.
7. Способ по п. 6, дополнительно включающий в себя:
в ответ на идентификацию отсутствия областей, представляющих интерес, отказ от получения анатомических данных высокого разрешения.
8. Способ по любому одному из пп. 6, 7, в котором изображение низкого разрешения реконструируют из анатомических данных низкого разрешения.
9. Способ по любому одному из пп. 6, 7, в котором изображение со скорректированным ослаблением, изображение низкого разрешения, одно или более анатомических изображений высокого разрешения используют вместе, чтобы генерировать объединенное изображение.
10. Способ по любому одному из пп. 6, 7, в котором данные низкого разрешения и высокого разрешения получают с использованием СТ сканера (12) и функциональные данные получают с использованием PET сканера (26).
11. Способ визуализации для гибридной системы визуализации, при этом способ содержит:
генерацию функционального изображения, покрывающего первое поле обзора (106) пациента;
анализ функционального изображения на предмет областей, представляющих интерес (102), который включает в себя:
в ответ на идентификацию на функциональном изображении одной или более областей, представляющих интерес (102), генерацию одного или более анатомических изображений высокого разрешения, покрывающих одно или более вторых полей обзора (110), причем каждое второе поле обзора (110) охватывает по меньшей мере одну область, представляющую интерес (102), и меньше первого поля обзора (106) и содержится в нем, и
в ответ на идентификацию отсутствия областей, представляющих интерес, прекращение способа без генерации анатомического изображения высокого разрешения.
12. Способ по п. 11, дополнительно включающий в себя:
генерацию анатомического изображения низкого разрешения, которое покрывает первое поле обзора (106);
использование анатомического изображения низкого разрешения, чтобы корректировать ослабление излучения на функциональном изображении.
13. Способ по п. 12, дополнительно включающий в себя:
объединение функционального изображения, одного или более анатомических изображений высокого разрешения и анатомического изображения низкого разрешения, чтобы генерировать объединенное изображение.
14. Способ по п. 11, дополнительно включающий в себя:
использование PET системы визуализации для получения функциональных данных; и
реконструирование из функциональных данных функционального изображения.
15. Способ по п. 11, дополнительно включающий в себя:
использование СТ системы визуализации для получения анатомических данных высокого разрешения; и
реконструирование из анатомических данных высокого разрешения анатомических изображений высокого разрешения.
RU2013158705A 2011-06-10 2012-05-23 Протокол с оптимизацией дозы для коррекции ослабления и определения местоположения на гибридных сканерах RU2634622C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161495504P 2011-06-10 2011-06-10
US61/495,504 2011-06-10
PCT/IB2012/052581 WO2012168813A1 (en) 2011-06-10 2012-05-23 Dose-optimized protocol for ac and localization on hybrid scanners

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013158705A RU2013158705A (ru) 2015-07-20
RU2634622C2 true RU2634622C2 (ru) 2017-11-02

Family

ID=46319165

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013158705A RU2634622C2 (ru) 2011-06-10 2012-05-23 Протокол с оптимизацией дозы для коррекции ослабления и определения местоположения на гибридных сканерах

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9466133B2 (ru)
EP (1) EP2717777B1 (ru)
CN (1) CN103607954B (ru)
RU (1) RU2634622C2 (ru)
WO (1) WO2012168813A1 (ru)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9928617B2 (en) * 2012-11-08 2018-03-27 The General Hospital Corporation System and method for multi-modality time-of-flight attenuation correction
CN105078494B (zh) * 2014-04-30 2019-03-05 苏州瑞派宁科技有限公司 待成像对象模子的制作方法和个体化的成像方法
WO2016063211A1 (en) * 2014-10-20 2016-04-28 Koninklijke Philips N.V. Classified truncation compensation
CN104352246A (zh) * 2014-12-02 2015-02-18 东南大学 基于可视化的锥束ct感兴趣区域的扫描方法
US9594072B2 (en) * 2015-06-30 2017-03-14 Visiongate, Inc. System and method for determining cell adequacy in a cytological analysis system
CN106388843A (zh) * 2016-10-25 2017-02-15 上海联影医疗科技有限公司 医学影像设备及其扫描方法
CA3036754A1 (en) 2016-10-27 2018-05-03 Progenics Pharmaceuticals, Inc. Network for medical image analysis, decision support system, and related graphical user interface (gui) applications
US10943342B2 (en) * 2016-11-30 2021-03-09 Capsovision Inc. Method and apparatus for image stitching of images captured using a capsule camera
US10753857B2 (en) 2017-07-24 2020-08-25 Visiongate Inc. Apparatus and method for measuring microscopic object velocities in flow
EP3494885A1 (en) * 2017-12-07 2019-06-12 Koninklijke Philips N.V. Apparatus for presentation of dark field x-ray image information
EP3857515A1 (en) 2018-09-28 2021-08-04 Mayo Foundation for Medical Education and Research Systems and methods for multi-kernel synthesis and kernel conversion in medical imaging
CN109727223B (zh) * 2018-12-27 2021-02-05 上海联影医疗科技股份有限公司 一种医学图像自动融合方法和系统
JP7568628B2 (ja) 2019-01-07 2024-10-16 エクシーニ ディアグノスティクス アーべー プラットホーム非依存の全身画像セグメント化のためのシステムおよび方法
US11232612B2 (en) * 2019-03-15 2022-01-25 University Of Florida Research Foundation, Incorporated Highly accurate and efficient forward and back projection methods for computed tomography
AU2020261370A1 (en) 2019-04-24 2021-10-14 Exini Diagnostics Ab Systems and methods for automated and interactive analysis of bone scan images for detection of metastases
US11564621B2 (en) 2019-09-27 2023-01-31 Progenies Pharmacenticals, Inc. Systems and methods for artificial intelligence-based image analysis for cancer assessment
US11900597B2 (en) 2019-09-27 2024-02-13 Progenics Pharmaceuticals, Inc. Systems and methods for artificial intelligence-based image analysis for cancer assessment
US11672496B2 (en) * 2019-12-09 2023-06-13 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Imaging systems and methods
CN111161369B (zh) * 2019-12-20 2024-04-23 上海联影智能医疗科技有限公司 图像重建存储方法、装置、计算机设备和存储介质
CN113349809A (zh) * 2020-03-05 2021-09-07 高健 一种多模态成像系统图像重建方法
US11721428B2 (en) 2020-07-06 2023-08-08 Exini Diagnostics Ab Systems and methods for artificial intelligence-based image analysis for detection and characterization of lesions
CN112971825A (zh) * 2021-02-22 2021-06-18 徐州医科大学 一种pet/ct系统自动精准定位扫描方法
WO2023140750A1 (en) * 2022-01-21 2023-07-27 Smart Engines Service, Llc. Real-time monitored computed tomography (ct) reconstruction for reducing radiation dose
US20230410289A1 (en) * 2022-05-19 2023-12-21 Siemens Healthcare Gmbh Machine learning-assisted computed tomography workflow
CN116982999A (zh) * 2023-08-03 2023-11-03 华西精创医疗科技(成都)有限公司 多模态ct影像同质化辅助方法和系统

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2190959C2 (ru) * 2000-05-10 2002-10-20 Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН Способ диагностики очаговых поражений селезенки
US20080187095A1 (en) * 2005-05-03 2008-08-07 The Regents Of The University Of California Biopsy Systems For Breast Computed Tomography

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6740883B1 (en) 1998-08-14 2004-05-25 Robert Z. Stodilka Application of scatter and attenuation correction to emission tomography images using inferred anatomy from atlas
US7734119B2 (en) * 2004-09-21 2010-06-08 General Electric Company Method and system for progressive multi-resolution three-dimensional image reconstruction using region of interest information
CN101405619B (zh) * 2006-03-16 2013-01-02 皇家飞利浦电子股份有限公司 计算机断层造影数据采集装置和方法
US7724875B2 (en) * 2007-10-19 2010-05-25 General Electric Company Image guided acquisition of quantitative dual energy data
CN102027507B (zh) 2008-05-15 2015-02-04 皇家飞利浦电子股份有限公司 使用未经衰减校正的pet发射图像补偿不完整解剖图像
US8331639B2 (en) * 2008-06-18 2012-12-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Radiological imaging incorporating local motion monitoring, correction, and assessment
US8724875B2 (en) 2008-08-15 2014-05-13 Koninklijke Philips N.V. Attenuation correction for PET or SPECT nuclear imaging systems using magnetic resonance spectroscopic image data

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2190959C2 (ru) * 2000-05-10 2002-10-20 Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН Способ диагностики очаговых поражений селезенки
US20080187095A1 (en) * 2005-05-03 2008-08-07 The Regents Of The University Of California Biopsy Systems For Breast Computed Tomography

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
K.Wechalekar et al. PET/CT in incology - a major advance, Clinical Radiology, (2005) 60, pp.1143-1155. *
K.Wechalekar et al. PET/CT in incology - a major advance, Clinical Radiology, (2005) 60, pp.1143-1155. R.L.Elstrom et al. Combined PET and low-dose, noncontrast CT scanning obviates the need for additional diagnostic contrast-enhanced CT scans in patients undergoing staging or restaging for lymphoma, Annals of Oncology, 2008, Volume 19, Issue 10, pp. 1770-1773. *
R.L.Elstrom et al. Combined PET and low-dose, noncontrast CT scanning obviates the need for additional diagnostic contrast-enhanced CT scans in patients undergoing staging or restaging for lymphoma, Annals of Oncology, 2008, Volume 19, Issue 10, pp. 1770-1773. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2717777A1 (en) 2014-04-16
US20140119630A1 (en) 2014-05-01
EP2717777B1 (en) 2018-11-21
RU2013158705A (ru) 2015-07-20
WO2012168813A1 (en) 2012-12-13
CN103607954A (zh) 2014-02-26
US9466133B2 (en) 2016-10-11
CN103607954B (zh) 2016-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2634622C2 (ru) Протокол с оптимизацией дозы для коррекции ослабления и определения местоположения на гибридных сканерах
RU2524302C2 (ru) Расширение на основе модели поля обзора при радионуклидной визуализации
JP6130840B2 (ja) 適応デュアルパス標的再構成及び取得
US9597041B2 (en) Sequential image acquisition with updating method and system
US20070223651A1 (en) Dual modality mammography device
US20080073543A1 (en) Compensating for truncated CT images for use as attenuation maps in emission tomography
US20120093383A1 (en) Sequential image acquisition method
US20070153969A1 (en) Radiotherapeutic device
US10925554B2 (en) Outside-FOV activity estimation using surview and prior patient data in positron emission tomography
US10849574B2 (en) Interventional imaging
US11594321B2 (en) Radiation dose reduction and improved consistency between sessions in hybrid imaging studies
JP2009236793A (ja) 画像情報作成方法,断層撮影装置の断層画像情報作成方法及び断層撮影装置
US20110110570A1 (en) Apparatus and methods for generating a planar image
US7467008B2 (en) Ectography multimodality imaging system for diagnosis and treatment
Seemann Human PET/CT scanners: feasibility for oncological in vivo imaging in mice
CN111956253A (zh) 一种非匹配式pet扫描和重建方法
Williams et al. Tomographic dual modality breast scanner
US9456791B2 (en) System and method for constraining a computerized tomography patient
Pelc Hybrid x-ray/MR system and other hybrid imaging modalities

Legal Events

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

Effective date: 20200524