SE528234C2 - Anordning och metod för att erhålla tomosyntesdata - Google Patents

Anordning och metod för att erhålla tomosyntesdata

Info

Publication number
SE528234C2
SE528234C2 SE0400822A SE0400822A SE528234C2 SE 528234 C2 SE528234 C2 SE 528234C2 SE 0400822 A SE0400822 A SE 0400822A SE 0400822 A SE0400822 A SE 0400822A SE 528234 C2 SE528234 C2 SE 528234C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
scan
radiation
based devices
detector
line detectors
Prior art date
Application number
SE0400822A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0400822L (sv
SE0400822D0 (sv
Inventor
Tom Francke
Original Assignee
Xcounter Ab
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 Xcounter Ab filed Critical Xcounter Ab
Priority to SE0400822A priority Critical patent/SE528234C2/sv
Publication of SE0400822D0 publication Critical patent/SE0400822D0/sv
Priority to US10/849,209 priority patent/US7127029B2/en
Priority to US10/917,531 priority patent/US7164748B2/en
Priority to SE0402010A priority patent/SE527217C2/sv
Priority to KR1020067019296A priority patent/KR20060130663A/ko
Priority to PCT/SE2005/000386 priority patent/WO2005094688A1/en
Priority to AT05722232T priority patent/ATE392853T1/de
Priority to PL05722232T priority patent/PL1729645T3/pl
Priority to CA002558075A priority patent/CA2558075A1/en
Priority to CNA2005800103882A priority patent/CN1937961A/zh
Priority to DK05722232T priority patent/DK1729645T3/da
Priority to AU2005228830A priority patent/AU2005228830A1/en
Priority to EP05722232A priority patent/EP1729645B1/en
Priority to DE602005006255T priority patent/DE602005006255T2/de
Priority to JP2007506105A priority patent/JP4874232B2/ja
Priority to ES05722232T priority patent/ES2302190T3/es
Publication of SE0400822L publication Critical patent/SE0400822L/sv
Publication of SE528234C2 publication Critical patent/SE528234C2/sv

Links

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
    • A61B6/44Constructional features of apparatus for radiation diagnosis
    • A61B6/4429Constructional features of apparatus for radiation diagnosis related to the mounting of source units and detector units
    • 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
    • A61B6/025Tomosynthesis
    • 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
    • G01N23/02Investigating 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 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/04Investigating 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 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material
    • G01N23/044Investigating 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 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material using laminography or tomosynthesis
    • 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
    • G01N23/02Investigating 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 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/04Investigating 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 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material
    • G01N23/046Investigating 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 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material using tomography, e.g. computed tomography [CT]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/40Imaging
    • G01N2223/419Imaging computed tomograph
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/60Specific applications or type of materials
    • G01N2223/612Specific applications or type of materials biological material

Landscapes

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

Description

528 234* vänds, desto bättre bildkvalitet i de rekonstruerade tomosyn- tesbilderna erhålles.
Vidare är olika linjedektorer för detektering av joniserande strålning kända inom teknikområdet. Medan sådana detektorer sörjer för instantan endimensionell avbildning kan tvådimen- sionell avbildning endast utföras genom att skanna linjedetek- torn, och valfritt strålkällan, i en riktning tvärs mot den endimensionella detektorarrayen. Att använda en sådan detektor i tomosyntes, vari ett flertal bilder måste åstadkomas vid olika vinklar, skulle vara väldigt tidskrävande.
Redogörelse för uppfinningen Ett huvudsyfte med uppfinningen är därför att åstadkomma en skanningsbaserad anordning jämte -metod för att erhålla tomo- syntesdata av ett föremål vid högre hastighet än vad som är erhållbart genom att använda skanningsbaserade anordningar och -metoder enligt teknikens ståndpunkt.
I detta avseende är det ett särskilt syfte att åstadkomma en sådan anordning jämte metod, vilka är kapabla att samla in, genom skanningsbaserad detektering, tomosyntesdata för att kunna rekonstruera tredimensionella bilder av föremålet med hög repetitionshastighet.
Ett ytterligare syfte med uppfinningen är att åstadkomma en sådan anordning jämte metod, vilka under drift utsätter före- målet för låg strålningsdos. Ännu ett syfte med uppfinningen är att åstadkomma en sådan an- ordning jämte metod, vilka är okomplicerade och kan skapa två- dimensionella tomosyntesbilder av hög kvalitet med hög rums- upplösning, hög känslighet, högt signal-till-brusförhållande, 528 234 stort dynamiskt område, hög bildkontrast och lågt brus från överliggande vävnad.
Ytterligare ett syfte med uppfinningen är att åstadkomma en sådan anordning jämte metod, vilka är tillförlitliga, noggran- na och prisbilliga. Ännu ett syfte med uppfinningen är att åstadkoma en sådan an- ordning jämte metod, vilka inte kräver användning av en full- ständig CT-anordning (CT, computerized tomography).
Dessa syften bland andra uppnås medelst anordningar och meto- der i enlighet med bifogade patentkrav.
Enligt en aspekt på föreliggande uppfinning åstadkommes en skanningsbaserad anordning innefattande (i) en stödstruktur, (ii) skanningsbaserade anordningar fast anordnade på stöd- strukturen och var och en innefattande (A) en strålkälla och (B) en strålningsdetektor innefattande en stack med linjede- tektorer, var och en riktad mot strålkällan för att tillåta ett strålknippe av strålning som färdas i en respektive av flera olika vinklar att träda in i linjedetektorn, (iii) ett objektbord anordnat i strâlgången för en av de skanningsbase- rade anordningarna och (iv) en anordning för att rotera stöd- strukturen relativt objektbordet så att objektbordet kommer att successivt anordnas i strålgången hos var och en av de skanningsbaserade anordningarna, under vilken rotation var och en av linjedetektorerna i var och en av de skanningsbaserade anordningarna är inrättad att detektera ett flertal linjebil- der av strålning som transmitterats genom föremålet.
Datan från anordningen är utmärkt för att användas för tomo- syntes- eller laminografisk avbildning. 528 234 Linjedetektorerna som används är företrädesvis, men icke en- bart, gasbaserade parallellplattedetektorer. Andra linjedetek- torer som kan användas innefattar scintillatorbaserade array- er, CCD-arrayer, TFT- och CMOS-baserade detektorer, vätskede- tektorer och diodarrayer, till exempel PIN-diodarrayer med. "edge-on", nära "edge-on" eller vinkelrätt infall av röntgen- strålar.
Ytterligare kännetecken hos uppfinningen och fördelar med den- samma kommer att bli uppenbara från den detaljerade beskriv- ningen av föredragna utföringsformer av föreliggande uppfin- ning givna här nedan och de medföljande figurerna 1-4, vilka endast ges i illustrerande syfte och skall således icke vara begränsande för föreliggande uppfinning.
Kort beskrivning av ritningarna Figur 1 illustrerar schematiskt i sidovy en anordning för att erhålla tomosyntesdata för röntgenundersökning av ett föremål.
Figurerna 2a-c illustrerar var och en schematiskt i sidovy ett särskilt röntgenknippe som färdas genom undersökningsföremålet under skanning medelst anordningen i figur 1.
Figurerna 3-4 illustrerar var och en schematiskt i vy ovan- ifrån en anordning för att erhålla tomosyntesdata vid hög re- petitionshastighet för röntgenundersökning av ett föremål en- ligt en föredragen utföringsform av föreliggande uppfinning, varvid anordningen innefattar ett flertal av anordningen visad i figur 1.
Beskrivning av föredragna utföringsformer En anordning 10 för att erhålla tomosyntesdata för röntgenun- dersökning av ett föremål 5 visas i figur 1. Anordningen 10 innefattar en divergent röntgenkälla 1, vilken producerar 528 254 röntgenstrålar 2 centrerade kring en symmetriaxel 3, vilken är parallell med z-axeln, en kollimator 4, en strålningsdetektor 6 och en struktur 7 för att fast sammanbinda röntgenkällan 1, kollimatorn 4 och strålningsdetektorn 6.
Strålningsdetektorn 6 innefattar en stack med linjedetektorer 6a, där var och en är riktad mot den divergenta strålkällan 1 för att tillåta ett respektive strålknippe bl, m, bn, m, bn av strålningen 2 som färdas i en respektive av ett flertal olika vinklar du nu an,.",(H med avseende på strålningsdetektorns 6 främre yta att träda in i respektive linjedektor 6a.
Kollimamtorn 4 kan vara en tunn folie av exempelvis volfram med smala strålningsgenomsläppliga slitsar bortskurna eller - etsade, varvid antalet av dessa motsvarar antalet linjedetek- torer 6a i strålningsdetektorn 6. Slitsarna är linjerade med linjedetektorerna 6a så att röntgenstrålar som passerar genom slitsarna hos kollimatorn 4 kommer att nå detektorenheterna 6a, d.v.s. såsom respektive röntgenknippen bl, m, bn, W, bn.
Kollimatorn 4, vilken är valfri, förhindrar strålning, som inte är riktad direkt mot linjedetektorerna 6a, från att falla in på föremålet 5 som skall undersökas, varigenom stråldosen till föremålet minskas. Detta är fördelaktigt i alla tillämp- ningar där föremålet är en människa eller ett djur, eller de- lar därav.
I den amerikanska patentansökningen nr 10/657241 visas använd- ning av en sådan detektoranordning för linjär skanning av fö- remålet 5 för att erhålla tomosyntesdata därav för att kunna rekonstruera tvådimensionella och t.o.m. tredimensionella bil- der av föremålet 5. Innehållet i ovannämnda amerikanska pa- tentansökning innefattas häri genom denna hänvisning. 528 234 Under sådan skanning förflyttar anordningen 7 strålkällan 1, kollimatorn 4 och strålningsdetektorn 6 relativt föremålet 5 på ett linjärt sätt parallellt med strålningsdetektorns främre yta som indikeras medelst pil 8, medan var och en av linjede- tektorerna 6a detekterar ett flertal linjebilder av strålning som transmitterats genom föremålet 5 i en respektive av de olika vinklarna dl, W, og, W, om. Skanningen av föremålet 5 ut- förs företrädesvis en sträcka, som är tillräckligt stor så att var och en av linjedetektorerna 6a kan skannas tvärs över hela föremålet av intresse för att erhålla, för var och en av lin- jedetektorerna 6a, en tvådimensionell bild av strålning som transmitterats genom föremålet 5 i en respektive av de olika vinklarna al, W, an, M, om.
I figurerna 2a-c visas schematiskt tre olika röntgenknippen bn bn och bn då de färdas genom undersökningsobjektet 5 vid skan- ning medelst anordningen i figur 1. Hänvisningsbeteckning 9 indikerar ett plan parallellt med x-axeln, vilket samanfaller med skanningsriktningen 8 och med strålningsdetektorns 2 främ- re yta.
Såsom kan ses i figurerna 2a-c skapar varje linjedetek- tor/röntgenknippepar en fullständig tvådimensionell bild vid en särskild av de olika vinklarna. Figur 2a illustrerar ska- pandet av en tvådimensionell bild av strålning som transmitte- rats genom föremålet vid en vinkel al, figur 2b illustrerar skapandet av en tvådimensionell bild av strålning som trans- mitterats genom samma föremål, men vid en vinkel an, och figur 2c illustrerar skapandet av en liknande tvådimensionell bild, men vid en vinkel uw.
Medan en sådan detektorskanningsteknik sörjer för detektering av tomosyntesdata av föremålet, d.v.s. samtidig detektering av ett antal tvådimensionella röntgentransmissionsbilder vid hög 528 254 hastighet är den icke lämplig för att detektera flera bilder efter varandra för att observera tidsberoende undersökning, såsom till exempel positionering av katetrar och för att visu- alisera materia i rörelse, såsom till exempel hjärta, blod, kontrastmedel, etc., eftersom skanningsrörelsen måste retarde- ras, stannas och accelereras i den motsatta riktningen för att utföra ett andra skan av föremålet. Sådana åtgärder är tids- krävande och lider av stabilitets- och linjeringsproblem på grund av de starka krafterna som detektorerna upplever vid re- tardationer och accelerationer.
Vidare, för att erhålla en stor vinkelspridning för tomosyn- tesdata, d.v.s. en stor öppningsvinkel för strålningen som be- strålar detektoranordningen, måste detektoranordningen vara lång i skanningsriktningen, vilket ger en lång skannings- sträcka. Skanningshastigheten måste därför vara hög, vilket ställer högre krav på retardation och acceleration av detek- toranordningen vid påbörjan och avslutande av skanningsrörel- Sen.
I datortomografi (CT) finns det idag en trend att detektera fler och fler bilder per sekund genom att öka rotationshastig- heten och genom att fler och fler detektorrader, till exempel 4, 8 och t.o.m. 16 rader, används i en CT-linjedetektor för att erhålla tidsupplösta mätningar. Under den senaste tiden har diskussioner förts att använda 64 och upp till 256 rader med detektorer. Kostnaderna för detektorn ökar till orimligt höga nivåer för detektorer som har så många detektorrader.
När antalet bilder per sekund ökar kommer stråldosen till pa- tienten, som redan är tillräckligt hög, att öka ytterligare.
Ett mål med CT idag är att vara kapabel att detektera tidsupp- lösta tredimensionella bilder av till exempel ett hjärta. 528 234 För att vara kapabel att utföra tidsupplösta tomosyntesmät- ningar med hög repetitionshastighet användande den skannings- baserade tekniken beskriven ovan måste flera modifieringar gö- ras.
En anordning för att erhålla tomosyntesdata vid hög repeti- tionshastighet för röntgenundersökning av ett föremål enligt en föredragen utföringsform av föreliggande uppfinning illu- streras schematiskt i figur 3 i vy ovanifrân. Anordningen in- nefattar ett flertal av anordningen 10 visad i figur 1 anord- nad på en stödstruktur ll, som har en rotationsaxel 12. Anord- ningarna 10 är anordnade på stödstrukturen ll, vilken företrä- desvis består av en huvudsakligen cirkulär skiva eller platta, med huvudsakligen lika stort avstånd från rotationsaxeln 12, och företrädesvis ekvidistant runt rotationsaxeln 12, d.v.s. intilliggande anordningar av anordningarna 10 är anordnade med huvudsakligen konstant avstånd mellan dem. Anordningarna 10 är anordnade på stödstrukturen 11 så att symetriaxeln 3 för strålningen 2, vilken är parallell med z-axeln, är parallell med normalen för stödstrukturen ll, vilken är utsträckt i xy-planet. Röntgenkällan 1, kollimatorn 4 och strålningsdetek- torn 6 och den fast sammanbindande strukturen 7 visas tydligt i figur 3.
Vidare åstadkommes ett objektbord 13, på vilket föremål som skall undersökas anordnas. Objektbordet 13 är initialt anord- nat i strålgången mellan kollimatorn 4 och strålningsdetektorn 6 hos en av de skanningsbaserade anordningarna. Notera att ob- jektbordet inte uppbäres av stödstruktur ll, utan av annan stödstruktur (icke illustrerad).
En anordning 14 är åstadkommen för att rotera stödstrukturen 11 runt rotationsaxeln 12 relativt objektbordet 13 så att ob- jektbordet 13 kommer att successivt anordnas i strålgången 528 254 mellan den divergenta strålkällan och strålningsdetektorn hos var och en av de skanningsbaserade anordningarna 10 i anord- ningen. Vid rotationen är var och en av linjedetektorerna 6a hos var och en av de skanningsbaserade anordningarna 10 inrät- tad att detektera ett flertal linjebilder av strålning som har transmitterats genom föremålet i en respektive av de olika vinklarna.
Notera att detektoranordningarna 10 är aktiva i konsekutiv ordning. Röntgenkällan 1 måste således endast vara påslagen under tiden den är linjerad med objektbordet 13 och måste ska- pa strålning för mätningen.
Företrädesvis är rotationsanordningen åstadkommen att rotera stödstrukturen 11 relativt objektbordet 13 åtminstone en vin- kel, till exempel ett fullt varv, som är tillräcklig för att skanna var och en av linjedetektorerna 6a hos var och en av de skanningsbaserade anordningarna 10 över hela föremålet för att erhålla, för var och en av linjedetektorerna 6a hos var och en av de skanningsbaserade anordningarna 10, en tvådimensionell bild av strålning.
Medelst anordningen kan flera uppsättningar tvådimensionella bilder för tomosyntesrekonstruktion detekteras efter varandra utan att vara tvungen att retardera, stanna och accelerera de- tektorerna. Företrädesvis roteras de helt enkelt med en kon- stant rotationshastighet.
Notera att skillnaden i skanningsrörelsen för varje detektor- anordning 10 erhålls relativt skanningen som beskrivs i den amerikanska patentansökningen nr 10/657241. I denna ansökan beskrivs en linjär skanning i x-riktningen, medan i förelig- gande uppfinning är skanningsriktningen längs periferin av en cirkel anordnad i xy-planet. Emellertid, ju större cirkelns radio är, desto mer lika linjär rörelse erhålles. 528 234 10 Avståndet mellan detektoranordningarna 10 och rotationsaxeln 12 är företrädesvis mellan omkring 0,5 m och omkring 4 mf mßrä företrädesvis mellan omkring 0,5 och omkring 2 m, och mest fö- reträdesvis omkring l m.
Ju fler detektoranordningar som är anordnade på stödstrukturen 11, desto högre repetitionshastighet i den tidsupplösta tomo- syntesdetekteringen erhålles för en given rotationshastighet för stödstrukturen ll.
Antalet skanningsbaserade anordningar 10 är företrädesvis mel- lan 2 och 20, mer företrädesvis mellan 2 och 10, och mest fö- reträdesvis mellan 4 och 8. En typisk siffra kan vara 5.
Anordningen 14 åstadkommen för att rotera är inrättad att ro- tera nämnda stödstruktur ll relativt objektbordet 13 vid en rotationshastighet av företrädesvis omkring mellan 0,2 varv per sekund och omkring 10 varv per sekund, mera företrädesvis mellan omkring 0,5 varv per sekund och omkring 5 varv per se- kund, och mest företrädesvis mellan omkring 0,5 varv per se- kund och omkring 2 varv per sekund. En typisk siffra kan vara ett helt varv per sekund.
Detta ger en repetitionshastighet av mellan omkring 0,4 bil- der/sekund och omkring 200 bilder per sekund. De typiska siff- rorna givna här ovan motsvarar en repetitionshastighet av om- kring 5 bilder per sekund.
De olika vinklarna al, M, ah, m, om är fördelade över ett vin- kelområde affln av företrädesvis åtminstone 5°, mera företrä- desvis åtminstone 20°, och mest företrädesvis åtminstone 45° beroende på tillämpning eller slaget av undersökning för att erhålla högkvalitativa tomosyntesdata för undersökning av fö- remålet. En typisk siffra är 90”. 528 234 11 Längden i den radiella riktningen hos var och en av linjede- tektorerna 6a i stacken med linjedetektorer i var och en av de skanningsbaserade anordningarna 10 är företrädesvis mellan om- kring 0,05 m och 2'm, mera företrädesvis mellan omkring 0,1 m och 1 m, och mest företrädesvis mellan omkring 0,2 m och 0,5 m. På liknande sätt är stacken med linjedetektorer hos var och en av de skanningsbaserade anordningarna 10 i företrädes- vis den tangentiella riktningen mellan omkring 0,2 m och 2 m, mera företrädesvis mellan omkring 0,4 m och 1,5 m, och mest företrädesvis mellan omkring 0,75 m och 1,25 m. Storlekarna hos detektoranordningarna 10 beror på den särskilda tillämp- ningen som anordningen användes för.
Antalet linjedetektorer 6a i stacken med linjedetektorer hos var och en av de skanningsbaserade anordningarna 10 är åtmin- stone 2, företrädesvis åtminstone 5, mera företrädesvis åtmin- stone 10 och mest företrädesvis mellan omkring 20 och omkring 50, beroende på antalet bilder som detekteras vid olika vink- lar, som krävs vid undersökning. Det kan vara så högt som fle- ra hundra linjedetektorer 6a.
Skanningssteget, i figurerna 2a-c betecknade sl, beror på rumsupplösningen hos de tvådimensionella bilderna som skapas från de endimensionella detekteringarna. Typiskt kan skan- ningssteget sl vara omkring 10-500 mikroner och de individuel- la detekteringselementen hos var och en av linjedetektorerna kan vara av liknande storlek.
En anordning för att erhålla tomosyntesdata vid hög repeti- tionshastighet för röntgenundersökning av ett föremål enligt en alternativ föredragen utföringsform av föreliggande uppfin- ning visas schematiskt i figur 4 i vy ovanifrån. Denna utfö- ringsform är identisk med utföringsformen i figur 3, förutom att linjedetektorerna och slitsarna hos kollimatorn 4 hos var 528 2354 12 och en av detektoranordningarna 10 är anordnade 11 radiellt med avseende på rotationsaxeln 12 i stället för att vara an- ordnade parallellt med varandra inuti varje detektoranordning 10. Rekonstruktionsmodellen måste naturligtvis modifieras för att ta hand om den icke-parallella arrangeringen av linjede- tektorerna 6a.
Det skall noteras att föreliggande uppfinning är tillämpbar på varje slags undersökning som använder tomosyntes- eller lami- nografisk avbildning, innefattande till exempel mammografiun- dersökning och andra mjukvävnadsundersökningar.
En föredragen linjedetektor för användning i föreliggande upp- finning är en gasbaserad parallellplattedetektor, företrädes- vis försedd med en elektronlavinförstärkare. En sådan gasbase- rad parallellplattedetektor är en jonisationsdetektor, vari elektroner som frigörs som ett resultat av jonisering medelst joniserande strålning accelereras i en riktning som huvudsak- ligen är vinkelrät mot riktningen för strålningen.
För ytterligare detaljer avseende sådant slag av gasbaserade linjedetektorer för användning i föreliggande uppfinning göres hänvisning till följande amerikanska patent av Tom Francke m.fl. och överlåtna på XCounter AB i Sverige, vilka patent in- nefattas häri genom dessa hänvisningar: nr 6 546 070, 6 522 722, 6 518 578, 6 118 125, 6 373 065, 6 337 482, 6 385 282, 6 414 317, 6 476 397 och 6 477 223. Det skall särskilt påpekas att sådant slag av detektor är särskilt verksamt för att förhindra Compton-spridd strålning från att detekteras.
Denna egenskap är av yttersta vikt för att erhålla högkvalita- tiva tomosyntesdata.
Avståndet mellan de parallella plattorna, d.v.s. elektroderna i linjedetektorn kan vara omkring 2 mm, företrädesvis under omkring 1 mm, och mera företrädesvis under omkring 0,5 mm, och 528 234 13 mest företrädesvis mellan omkring 0,1 mm och 0,5 mm. XCounter AB har nyligen börjat verifiera dämpningskaraktäristiken för Compton-spridning hos linjedetektorn experimentellt och god kontrast har observerats under användning av ett brett rönt- genspektrum av höga röntgenenergier, vid vilka betingelser ett konventionellt detektorsystem inte skulle vara kapabelt att se någon struktur över huvud taget. Det tros att den ovan be- skrivna gasbaserade linjedetektorn dämpar mer än 99% av de spridda fotonerna, och genom lämplig konstruktion antas det vara omkring 99,9% eller mer av spridda fotonerna kan förhind- ras från att detekteras.
Det skall icke desto mindre inses att varje annan typ av de- tektor kan användas i föreliggande uppfinning. Sådana linjede- tektorer innefattar scintillatorbaserade arrayer, CCD-arrayer, TFT- och CMOS-baserade detektorer, vätskedetektorer och halv- ledardetektorer, såsom endimensionella PIN-diodarrayer med "edge on", nära "edge-on” eller vinkelrätt infall av röntgen- strålar, möjligen med en kollimatorstruktur framför för att delvis dämpa den spridda strålningen.
Det skall vidare noteras att strukturen 7 för att fast samman- binda röntgenkällan 1, kollimatorn 4 och strålningsdetektorn 6 kan utbytas mot separata anordningar (ej illustrerade) för röntgenkällan 1, kollimatorn 4 och strålningsdetektorn 6, vil- ka kan styras elektroniskt för att erhålla synkron linjär rö- relse av anordningsdelarna för att erhålla liknande skannings- rörelse.
Det skall vidare noteras att strålningsdetektorn 6 hos anord- ningen i figur 1 kan modifieras så att linjedetektorerna, i stället för att vara anordnade i en linjär stack, är anordnade längs periferin av en cirkel, vars centrum sammanfaller med röntgenkällans 1 position. 528 254 14 Fördelar med föreliggande uppfinning innefattar: 0 Ett stort antal konsekutiva bilder kan detekteras under en kort tidsperiod. Antalet sätts av antalet skanningsbaserade detektoranordningar som används och rotationshastigheten hos skanningsrörelsen. 0 Krafterna på detektoranordningarna, d.v.s. på strålkällorna och strålningsdetektorerna, är små och konstanta i tiden.
Inga mekaniska vibrationer kommer att uppträda. 0 Endast två röntgenrör måste vara påslagna samtidigt, vilket innebär att varje röntgenkälla kan kylas under tiden, förut- om när den krävs för mätningen, d.v.s. när den är rakt ovan- för objektbordet 13. Varje röntgenrör måste vara påslaget endast under omkring 1/N av omloppstiden, där N är antalet skanningsbaserade detektoranordningar som används. Såsom en konsekvens kan ett stort antal konsekutiva bilder per sekund detekteras utan att överhetta röntgenrören. 0 Billigare röntgenrör kan användas, eftersom de inte behöver ha stor värmekapacitet. 0 Det finns inga begränsningar över huvud taget avseende bred- den och längden hos de skanningsbaserade detektoranordning- arna i anordningen. Ju större bredder de skanningsbaserade detektoranordningarna har, desto större tomosyntesvinkel er- hålles. Längden hos varje linjedetektor kan vara begränsad.
Om en längre linjedetektor behövs, kan flera linjedetektorer anordnas sida vid sida för att tillsammans simulera en lång linjedetektor. En sådan anordning visas i den publicerade amerikanska patentansökningen nr 20030l55518 av Tom Francke, vars innehåll genom denna hänvisning innefattas häri. 0 Dosen till patienten är lägre jämfört med CT. 528 234 15 0 Exponeringstiden är kort, vilket innebär att varje oskärpa på grund av rörelse av föremålet minimeras. 0 Genom att använda den gasbaserade parallellplattedetektorn, företrädesvis försedd med en elektronlavinförstärkare be- skriven ovan, erhålls en relativt billig anordning med strålningsdetektorer som är riktningskänsliga, d.v.s. de har extremt lågt brus från spridda fotoner och vilka inte har något elektroniskt brus, d.v.s. de sörjer för fotonräkning med utmärkt signal-till-bruskvot för individuella fotoner.

Claims (20)

528 254 16 Patentkrav
1. Skanningsbaserad anordning för att erhålla tomosyntes- data av ett föremål (5) med hög repetitionshastighet, k-ä n - n e t e c k n a d a v - en stödstruktur (11) med en rotationsaxel (12), - ett flertal skanningsbaserade-anordningar (10) fast anordna- de på nämnda stödstruktur med huvudsakligen lika stort av- stånd från nämnda rotationsaxel, där var och en av nämnda flertal skanningsbaserade anordningar innefattar: - en divergent strålkälla (1) som emitterar strålning (2) centrerad kring en symetriaxel (3), och - en strålningsdetektor (6) innefattande en stack med linje- detektorer (6a), där var och en är riktad mot den diver- genta strålkällan för att tillåta ett strålknippe (bl, m, bn, m, bu) av nämnda strålning som färdas i en respektive av ett flertal olika vinklar (a1,.“, an, N, um) att träda in i linjedetektorn, - ett objektbord (13), på vilket nämnt föremål är anordnat, där nämnda objektbord är anordnat i strålgången mellan den divergenta strålkällan och strålningsdetektorn hos en av nämnda flertal skanningsbaserade anordningar, och - en anordning (14) âstadkomen för att rotera nämnda stöd- struktur runt nämnda rotationsaxel relativt nämnda objekt- bord så att nämnda objektbord kommer att successivt anordnas i strâlgången mellan den divergenta strålkällan och strål- ningsdetektorn hos var och en av nämnda flertal skanningsba- serade anordningar, under vilken rotation var och en av lin- jedetektorerna i var och en av nämnda flertal skanningsbase- 528 234 17 rade anordningar är inrättad att detektera ett flertal lin- jebilder av strålning som transmitterats genom nämnda före- mål i en respektive av nämnda flertal olika vinklar.
2. Anordning enligt krav 1, varvid antalet av nämnda fler- tal skanningsbaserade anordningar är mellan 2 och 20, företrä- desvis mellan 2 och 10, och mera företrädesvis mellan 4 och 8.
3. Anordning enligt krav 1 eller 2, varvid nämnda flertal skanningsbaserade anordningar är anordnade vid lika stora vinklar runt nämnda rotationsaxel.
4. Anordning enligt något av kraven 1-3, varvid nämnda hu- vudsakligen lika stort avstånd är mellan omkring 0,5 m och om- kring 4¶m, företrädesvis mellan omkring 0,5 m och omkring 2 m och mera företrädesvis omkring 1 m.
5. Anordning enligt något av kraven 1-4, varvid nämnda stödstruktur är en huvudsakligen cirkulär skiva.
6. Anordning enligt något av kraven 1-5, varvid nämnda an- ordning åstadkommen för att rotera är inrättad att rotera nämnda stödstruktur relativt nämnda objektbord med en rota- tionshastighet av mellan omkring 0,2 varv per sekund och om- kring 10 varv per sekund, företrädesvis mellan omkring 0,5 varv per sekund och omkring 5 varv per sekund, och mera före- trädesvis mellan omkring 0,5 varv per sekund och omkring 2 varv per sekund.
7. Anordning enligt något av kraven 1-6, varvid nämnda flertal olika vinklar är fördelade över ett vinkelområde (aw- al) av åtminstone 5°, företrädesvis åtminstone 20°, och mest företrädesvis åtminstone 45°.
8. Anordning enligt något av kraven 1-7, varvid längden hos var och en av linjedetektorerna (6a) i stacken med linje- 528 23-4 18 detektorer hos var och en av nämnda flertal skanningsbaserade anordningar är mellan omkring 0,05 m och 2 m, företrädesvis mellan omkring 0,1 m och 1 m, och mest företrädesvis mellan omkring 0,2 m och 0,5 m.
9. Anordning enligt något av kraven l-8, varvid stacken med linjedetektorer hos var och en av nämnda flertalet skan- ningsbaserade anordningar är mellan omkring 0,2 m och 2 m, fö- reträdesvis mellan omkring 0,4 m och 1,5 m, och mest företrä- desvis mellan omkring 0,75 m och 1,25 m.
10. Anordning enligt något av kraven 1-9, varvid antalet linjedetektorer (6a) i stacken med linjedetektorer hos var och en av nämnda flertal skanningsbaserade anordningar är åtmin- stone 2, företrädesvis åtminstone 5, mera företrädesvis åtmin- stone 10 och mest företrädesvis mellan omkring 20 och omkring 50.
11. Anordning enligt något av kraven l-10, varvid nämnda anordning åstadkommen för att rotera är inrättad att rotera nämnda stödstruktur relativt nämnda objektbord en vinkel som är tillräcklig för att skanna var och en av linjedetektorerna hos var och en av nämnda skanningsbaserade anordningar över hela föremålet för att erhålla, för var och en av linjedetek- torerna i var och en av de skanningsbaserade anordningarna, en tvådimensionell bild av strålning som transmitterats genom nämnda föremål i en respektive av nämnda flertal olika vink- lar.
12. Anordning enligt något av kraven 1-11, varvid linjede- tektorerna (6a) i var och en av nämnda flertal skanningsbase- rade anordningar är anordnade parallellt med varandra.
13. Anordning enligt något av kraven 1-11, varvid var och en av linjedetektorerna (6a) i stacken med linjedetektorer i 528 234 19 var och en av nämnda flertal skanningsbaserade anordningar är anordnade radiellt med avseende på nämnda rotationsaxel.
14. Anordning enligt något av kraven 1-13, varvid - den divergenta strålkällan hos var och en av nämnda skan- ningsbaserade anordningar är en röntgenkälla (1), och - linjedetektorerna hos var och en av nämnda skanningsbaserade anordningar är var och en en gasbaserad jonisationsdetektor (6a), vari elektroner frigjorda som ett resultat av jonise- ring medelst ett respektive strålknippe accelereras i en riktning huvudsakligen vinkelrät mot riktningen för det strålknippet.
15. Anordning enligt krav 14, varvid nämnda gasbaserade jo- nisationsdetektor är en elektronlavindetektor (6a).
16. Anordning enligt något av kraven 1-13, varvid linjede- tektorerna hos var och en nämnda skanningsbaserade anordningar är var och en något av en diodarray, en scintillatorbaserad array, en CCD-array, en TFT- eller CMOS-baserad detektor eller en vätskedetektor (6a).
17. Anordning enigt något av kraven 1-16, varvid var och en av nämnda skanningsbaserade anordningar innefattar en kollima- tor (4) anordnad i strålgången omedelbart nedströms om strål- källan i den skanningsbaserade anordningen, där nämnda kolli- mator förhindrar strålning, som inte är riktad mot linjedetek- torerna i den skanningsbaserade anordningen, från att falla in på nämnda föremål, varigenom strålningsdosen till nämnda före- mål minskas.
18. Skanningsbaserad metod för att erhålla tomosyntesdata av ett föremål (5) med hög repetitionshastighet användande en skanningsbaserad anordning innefattande en stödstruktur (11) 528 234 20 med en rotationsaxel (12) och ett flertal skanningsbaserade anordningar (10) fast anordnade på nämnda stödstruktur med hu- vudsakligen lika stort avstånd från nämnda rotationsaxel, där var och en av nämnda flertal skanningsbaserade anordningar in- nefattar en divergent strålkälla (1) som emitterar strålning (2) centrerad kring en symmetriaxel (3) och en strålningsde- tektor (6) innefattande en stack med linjedetektorer (6a), var och en riktad mot den divergenta strålkällan för att tillåta ett strålknippe (bl, W, bn, M, bn) hos nämnda strålning som fär- das i en respektive av ett flertal olika vinklar (al, m, an, N, au) att träda in i linjedetektorn, varvid nämnda metod innefat- tar stegen att: - nämnda föremål anordnas i strålgången mellan den divergenta strålkällan och strålningsdetektorn i en av nämnda flertal skanningsbaserade anordningar, och - nämnda stödstruktur roteras runt nämnda rotationsaxel rela- tivt nämnda föremål så att nämnda föremål komer att succes- sivt anordnas i strålgången mellan den divergenta strålkäl- lan och strålningsdetektorn hos var och en av nämnda flertal' skanningsbaserade anordningar, under vilken rotation ett flertal linjebilder av strålning som transmitterats genom nämnda föremål i en respektive av nämnda flertal olika vinklar detekteras medelst var och en av nämnda linjedetek- torer i var och en av nämnda flertal skanningsbaserade an- ordningar.
19. Metod enligt krav 18, varvid nämnda stödstruktur rote- ras relativt nämnda objektbord med en rotationshastighet av mellan omkring 0,2 varv per sekund och omkring 10 varv per se- kund, företrädesvis mellan omkring 0,5 varv per sekund och om- kring 5 varv per sekund, och mera företrädesvis mellan omkring 0,5 varv per sekund och omkring 2 varv per sekund. 528 234 21
20. Anordning enligt krav 18 eller 19, varvid nämnda stöd- struktur roteras relativt nämnda objektbord en vinkel som är tillräcklig för att skanna var och en av nämnda linjedetekto- rer i var och en av nämnda skanningsbaserade anordningar över hela föremålet för att erhålla, för var och en av linjedetek- torerna i var och en av nämnda skanningsbaserade anordningar, en tvådimensionell bild av strålning som transmitterats genom nämnda föremål i en respektive av nämnda flertal olika vinklar.
SE0400822A 2004-03-30 2004-03-30 Anordning och metod för att erhålla tomosyntesdata SE528234C2 (sv)

Priority Applications (16)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0400822A SE528234C2 (sv) 2004-03-30 2004-03-30 Anordning och metod för att erhålla tomosyntesdata
US10/849,209 US7127029B2 (en) 2004-03-30 2004-05-20 Arrangement and method for obtaining tomosynthesis data
US10/917,531 US7164748B2 (en) 2004-03-30 2004-08-13 Arrangement and method for obtaining imaging data
SE0402010A SE527217C2 (sv) 2004-03-30 2004-08-13 Apparat och metod för att erhålla bilddata
ES05722232T ES2302190T3 (es) 2004-03-30 2005-03-17 Disposicion y metodo para obtener datos de imagenes.
CA002558075A CA2558075A1 (en) 2004-03-30 2005-03-17 Arrangement and method for obtaining imaging data
AU2005228830A AU2005228830A1 (en) 2004-03-30 2005-03-17 Arrangement and method for obtaining imaging data
AT05722232T ATE392853T1 (de) 2004-03-30 2005-03-17 Anordnung und verfahren zur gewinnung von bilddaten
PL05722232T PL1729645T3 (pl) 2004-03-30 2005-03-17 Układ i sposób uzyskiwania danych obrazowania
KR1020067019296A KR20060130663A (ko) 2004-03-30 2005-03-17 이미지 데이터를 획득하는 장치 및 방법
CNA2005800103882A CN1937961A (zh) 2004-03-30 2005-03-17 获取图像数据的方法
DK05722232T DK1729645T3 (da) 2004-03-30 2005-03-17 Arrangement og fremgangsmåde til opnåelse af billeddata
PCT/SE2005/000386 WO2005094688A1 (en) 2004-03-30 2005-03-17 Arrangement and method for obtaining imaging data
EP05722232A EP1729645B1 (en) 2004-03-30 2005-03-17 Arrangement and method for obtaining imaging data
DE602005006255T DE602005006255T2 (de) 2004-03-30 2005-03-17 Anordnung und verfahren zur gewinnung von bilddaten
JP2007506105A JP4874232B2 (ja) 2004-03-30 2005-03-17 撮像データを取得するための構造及び方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0400822A SE528234C2 (sv) 2004-03-30 2004-03-30 Anordning och metod för att erhålla tomosyntesdata

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0400822D0 SE0400822D0 (sv) 2004-03-30
SE0400822L SE0400822L (sv) 2005-10-01
SE528234C2 true SE528234C2 (sv) 2006-09-26

Family

ID=32105782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0400822A SE528234C2 (sv) 2004-03-30 2004-03-30 Anordning och metod för att erhålla tomosyntesdata

Country Status (3)

Country Link
US (2) US7127029B2 (sv)
CN (1) CN1937961A (sv)
SE (1) SE528234C2 (sv)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1599137B1 (en) * 2003-02-25 2009-09-02 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Intravascular imaging
GB0903198D0 (en) * 2009-02-25 2009-04-08 Cxr Ltd X-Ray scanners
GB0525593D0 (en) 2005-12-16 2006-01-25 Cxr Ltd X-ray tomography inspection systems
US8223919B2 (en) 2003-04-25 2012-07-17 Rapiscan Systems, Inc. X-ray tomographic inspection systems for the identification of specific target items
US8243876B2 (en) 2003-04-25 2012-08-14 Rapiscan Systems, Inc. X-ray scanners
JP4854972B2 (ja) * 2005-03-08 2012-01-18 富士フイルム株式会社 信号検出装置
DE102005039185B4 (de) * 2005-08-18 2007-05-24 Siemens Ag Mammographiegerät mit einer drehbar angeordneten Halterung für zumindest zwei Röntgenempfänger
SE529961C2 (sv) * 2006-03-21 2008-01-15 Xcounter Ab Avbildningsanordning och metod för att erhålla tidsupplöst avbildningsdata av ett objekt
SE529702C8 (sv) * 2006-03-21 2007-11-27 Scanningsbaserad detektering av joniserande strålning medelst dubbla källor
JP4915859B2 (ja) * 2007-03-26 2012-04-11 船井電機株式会社 物体の距離導出装置
SE531416C2 (sv) * 2007-10-09 2009-03-31 Xcounter Ab Anordning och metod för att upptaga strålningsbilddata av ett objekt
CN102067177B (zh) * 2008-06-25 2015-05-20 皇家飞利浦电子股份有限公司 优化剂量控制的图像生成装置
US8184890B2 (en) * 2008-12-26 2012-05-22 Three Palm Software Computer-aided diagnosis and visualization of tomosynthesis mammography data
FR2963145B1 (fr) * 2010-07-26 2013-06-21 Gen Electric Suivi de la dose de rayonnement accumulee par un corps
WO2015102681A2 (en) * 2013-09-11 2015-07-09 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Methods and systems for rf power generation and distribution to facilitate rapid radiation therapies
EP3043864A4 (en) 2013-09-11 2017-07-26 The Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Methods and systems for beam intensity-modulation to facilitate rapid radiation therapies
CN104457606A (zh) * 2013-09-17 2015-03-25 宝山钢铁股份有限公司 一种高炉回旋区成像系统及成像方法
CN104288912B (zh) * 2014-09-29 2018-01-23 沈阳东软医疗系统有限公司 一种电子射野影像装置及其射线探测器、扫描方法
US10478133B2 (en) * 2016-10-20 2019-11-19 General Electric Company Systems and methods for calibrating a nuclear medicine imaging system
CN107261342A (zh) * 2017-07-12 2017-10-20 合肥中科离子医学技术装备有限公司 质子ct准直仪系统

Family Cites Families (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1538439A (en) * 1975-07-11 1979-01-17 Emi Ltd Radiographic apparatus
NL7601219A (nl) * 1976-02-06 1977-08-09 Philips Nv Roentgensysteem met een roentgenstraler- en een roentgendetector aandrijving.
DE2658533C2 (de) * 1976-12-23 1987-02-26 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Vorrichtung zur Darstellung von Körperlängsschichten
GB2061055A (en) 1979-10-09 1981-05-07 Emi Ltd Imaging system
DE2947354A1 (de) * 1979-11-23 1981-05-27 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Roentgendiagnostikanlage mit einem schichtaufnahmegeraet
DE3035529A1 (de) 1980-09-19 1982-05-06 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Roentgendiagnostikgeraet
DE3121324A1 (de) * 1981-05-29 1982-12-16 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Tomosynthesevorrichtung
NL8300419A (nl) * 1983-02-04 1984-09-03 Philips Nv Roentgen analyse apparaat.
DE3423001A1 (de) * 1984-06-22 1986-01-02 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Schichtaufnahmegeraet
US4707608A (en) * 1985-04-10 1987-11-17 University Of North Carolina At Chapel Hill Kinestatic charge detection using synchronous displacement of detecting device
FR2597613A1 (fr) 1986-04-18 1987-10-23 Thomson Csf Dispositif pour l'acquisition d'une image de contraste d'un objet place dans un faisceau de radiations ionisantes
US4780897A (en) * 1986-05-06 1988-10-25 General Electric Company Dual energy imaging with kinestatic charge detector
US5025376A (en) * 1988-09-30 1991-06-18 University Of Florida Radiation teletherapy imaging system having plural ionization chambers
NL8802556A (nl) * 1988-10-18 1990-05-16 Philips Nv Computertomografiescanner met tomosynthetisch scanogram.
US5008907A (en) * 1989-05-31 1991-04-16 The Regents Of The University Of California Therapy x-ray scanner
US5331553A (en) * 1992-04-15 1994-07-19 Ugm Medical Systems, Inc. Three dimensional image reconstruction for a positron emission tomograph
US5518578A (en) 1994-09-28 1996-05-21 Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Apparatus for sealing the fin of a gabled carton
SE513161C2 (sv) * 1997-11-03 2000-07-17 Digiray Ab En metod och en anordning för radiografi med plant strålknippe och en strålningsdetektor
US6067342A (en) * 1997-10-30 2000-05-23 Analogic Corporation Digital filmless X-ray projection imaging system and method
US6236709B1 (en) * 1998-05-04 2001-05-22 Ensco, Inc. Continuous high speed tomographic imaging system and method
US6242743B1 (en) * 1998-08-11 2001-06-05 Mosaic Imaging Technology, Inc. Non-orbiting tomographic imaging system
DE19854939C2 (de) * 1998-11-27 2001-11-22 Siemens Ag Verfahren und Gerät zur Erzeugung von CT-Bildern
US6353227B1 (en) * 1998-12-18 2002-03-05 Izzie Boxen Dynamic collimators
DE19905974A1 (de) * 1999-02-12 2000-09-07 Siemens Ag Verfahren zur Abtastung eines Untersuchungsobjekts mittels eines CT-Geräts
SE514443C2 (sv) * 1999-04-14 2001-02-26 Xcounter Ab Strålningsdetektor och en anordning för användning vid radiografi med plant strålknippe
SE514475C2 (sv) * 1999-04-14 2001-02-26 Xcounter Ab Strålningsdetektor, en anordning för användning vid radiografi med plant strålknippe och ett förfarande för detektering av joniserande strålning
SE514460C2 (sv) * 1999-04-14 2001-02-26 Xcounter Ab Förfarande för detektering av joniserande strålning, strålningsdetektor och anordning för användning vid radiografi med plant strålknippe
SE514472C2 (sv) * 1999-04-14 2001-02-26 Xcounter Ab Strålningsdetektor och en anordning för användning vid radiografi
US6303935B1 (en) * 1999-05-21 2001-10-16 Siemens Medical Systems, Inc. Combination PET/SPECT nuclear imaging system
CA2277251A1 (en) * 1999-07-09 2001-01-09 Tantus Electronics Corp. High efficiency colour x-ray imaging system
US6365902B1 (en) * 1999-11-19 2002-04-02 Xcounter Ab Radiation detector, an apparatus for use in radiography and a method for detecting ionizing radiation
US6600804B2 (en) * 1999-11-19 2003-07-29 Xcounter Ab Gaseous-based radiation detector and apparatus for radiography
SE0000957D0 (sv) * 2000-02-08 2000-03-21 Digiray Ab Detector and method for detection of ionizing radiation
SE0000793L (sv) * 2000-03-07 2001-09-08 Xcounter Ab Tomografianordning och -förfarande
SE530172C2 (sv) * 2000-03-31 2008-03-18 Xcounter Ab Spektralt upplöst detektering av joniserande strålning
SE518801C2 (sv) * 2000-06-05 2002-11-26 Xcounter Ab Anordning och förfarande för detektering av joniserande strålning
US6373917B1 (en) * 2000-08-30 2002-04-16 Agilent Technologies, Inc. Z-axis elimination in an X-ray laminography system using image magnification for Z plane adjustment
SE522428C2 (sv) * 2000-09-20 2004-02-10 Xcounter Ab Metod och anordning för anpassningsbar energiupplöst detektering av joniserande strålning
SE522484C2 (sv) * 2000-09-28 2004-02-10 Xcounter Ab Kollimation av strålning från linjelika källor för joniserande strålning och därtill relaterad detektering av plana strålknippen
WO2002026134A1 (en) * 2000-09-28 2002-04-04 Philips Medical Systems Technologies Ltd. Ct scanner for time-coherent large coverage
DE10102324A1 (de) * 2001-01-19 2002-07-25 Philips Corp Intellectual Pty Röntgeneinrichtung für die Tomosynthese
US6754522B2 (en) * 2001-09-05 2004-06-22 Medimag C.V.I., Inc. Imaging methods and apparatus particularly useful for two and three-dimensional angiography
US6823044B2 (en) * 2001-11-21 2004-11-23 Agilent Technologies, Inc. System for collecting multiple x-ray image exposures of a sample using a sparse configuration
SE0200447L (sv) * 2002-02-15 2003-08-16 Xcounter Ab Radiation detector arrangement
SE523445C2 (sv) * 2002-02-15 2004-04-20 Xcounter Ab Anordning och metod för detektering av joniserande strålning med roterande radiellt placerade detektorenheter
US6970531B2 (en) * 2002-10-07 2005-11-29 General Electric Company Continuous scan RAD tomosynthesis system and method
US6904121B2 (en) * 2003-06-25 2005-06-07 General Electric Company Fourier based method, apparatus, and medium for optimal reconstruction in digital tomosynthesis

Also Published As

Publication number Publication date
US20050226368A1 (en) 2005-10-13
SE0400822L (sv) 2005-10-01
US20050226367A1 (en) 2005-10-13
CN1937961A (zh) 2007-03-28
SE0400822D0 (sv) 2004-03-30
US7164748B2 (en) 2007-01-16
US7127029B2 (en) 2006-10-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE528234C2 (sv) Anordning och metod för att erhålla tomosyntesdata
US7333590B2 (en) Dual-source scanning-based detection of ionizing radiation
SE524380C2 (sv) Exponeringsstyrning i scannerbaserad detektering av joniserande strålning
JP2010513908A (ja) エネルギー分解検出システム及び撮像システム
SE531072C2 (sv) Skanningsbaserad detektering av joniserande strålning för tomosyntes
SE527138C2 (sv) Skanningsbaserad detektering av joniserande strålning för tomosyntes
JP6538721B2 (ja) レーザー・コンプトンx線源を用いた二色放射線撮影の方法
JP4732341B2 (ja) トモシンセシス用電離放射線の走査ベース検出装置及びその方法
EP1729645B1 (en) Arrangement and method for obtaining imaging data
SE529961C2 (sv) Avbildningsanordning och metod för att erhålla tidsupplöst avbildningsdata av ett objekt
SE529451C2 (sv) Apparart och metod för att skapa tomosyntes- och projektionsbilder
US7020237B2 (en) Scanning-based detection of ionizing radiation for tomosynthesis
CA2701917C (en) Apparatus and method for recording radiation image data of an object
JP2011019802A (ja) X線ct装置

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed