WO2017178144A1 - Verfahren und röntgenbildgebungsgerät zur automatischen regelung der belichtung bei einer röntgenbildgebung - Google Patents
Verfahren und röntgenbildgebungsgerät zur automatischen regelung der belichtung bei einer röntgenbildgebung Download PDFInfo
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Definitions
- the invention relates to a method and an X-ray imaging apparatus for automatic exposure control in X-ray imaging of moving and to be irradiated objects.
- the invention also relates to an associated digital storage medium.
- X-ray imaging devices have automatic exposure control. This ensures that adequate signal strength is always present at the input of an X-ray detector. This is achieved by setting various X-ray parameters, in particular by adjusting the tube voltage, the tube current, the X-ray pre-filter and the pulse width of the X-ray radiation.
- the abovementioned X-ray parameters are automatically adapted, thereby ensuring a constant signal strength at the input of the X-ray detector.
- any change in the X-ray parameters is also associated with disadvantages that adversely affect X-ray imaging, such as: a lower image contrast with a signal boost by a higher tube voltage, a larger X-ray focus and thus a lower spatial resolution by a signal increase by a higher tube current
- the adaptation of the X-ray parameters is usually subject to a fixed scheme, which is used as a basis for the regulation of the X-ray parameters.
- Specific requirements for the control behavior for example, a short pulse width in a cardiology application, are taken into account only by appropriate limits, such as a pulse width less than 10 ms.
- this limit is not exceeded and the application-specific requirement for the X-ray images is ensured, such as a high temporal resolution in a cardiology application.
- the exposure in X-ray imaging is optimized with an automatic regulation of the pulse width of the X-ray radiation, wherein the local or temporal intensity profile of a moving edge image pixel of a moving image area is analyzed. Depending on the analysis, the pulse width is changed.
- the invention offers the advantage of ensuring optimum image quality and reducing negative influences of suboptimal parameter selection, such as a loss of contrast due to excessive tube voltage.
- the invention claims a method for automatic exposure control in X-ray imaging of a moving object to be irradiated.
- the method comprises the following steps:
- Edge detection is part of a segmentation of elements in image processing. You ⁇
- method step 6 can be replaced by the following steps:
- a limit frequency can be determined in method step 6b) and the pulse width can be changed in method step 7) as a function of the cutoff frequency.
- the cutoff frequency can be determined as a 3 dB cutoff frequency or as a 6 dB cutoff frequency.
- the pulse width can be inversely proportional to the cutoff frequency.
- temporal profiles of the intensity of a plurality of pixels can be determined and an average time profile can be determined therefrom, with the averaging being followed by the evaluation.
- unwanted effects of the image noise can be reduced.
- the invention also claims a method for automatic exposure control in X-ray imaging of a moving, radiating object.
- the method comprises the following steps:
- the route can be selected such that it is perpendicular to the edge in the image plane.
- the half-width in the evaluation of the local course of the intensity, can be determined and the pulse width can be changed as a function of the half-width.
- the half-width of a function with a maximum is the difference between the two argument values for which the function values have fallen to half of the maximum, vividly the "width at half height.” Accordingly, in English and in the art for the half-width Designation FWHM (filling width at half maximum) in use.
- the pulse width can be indirectly proportional to the half-width.
- local courses of the intensity of a plurality of pixels can be determined and from this an average local course can be determined, which is used for the further evaluation or analysis. This can reduce unwanted effects of signal noise.
- the invention also claims an X-ray imaging apparatus having an X-ray emitter and an X-ray detector, for example a C-arm X-ray apparatus, wherein the method according to the invention is carried out in a computing and control unit.
- the invention claims a digital storage medium with electronically readable control signals which cooperate with the programmable computing and control unit in such a way that the method according to the invention is carried out.
- 1 shows a flow chart of a method for automatic exposure control with an evaluation of the time profile of the intensity
- FIG. 2 shows a flow chart of a method for automatic exposure control with an evaluation of the local course of the intensity
- Fig. 3 a C-arm X-ray machine with an automatic
- Fig. 1 shows a flowchart of a method for automatic exposure control in the X-ray imaging of a moving object.
- 2D image data PD of a moving object acquired by an X-ray imaging device is transferred to three software modules of a computing and control unit 1, specifically to the following modules:
- the map of mo- tion MM indicates which image areas correspond to an object movement.
- the required image evaluation can take place via a partial derivative in the time direction, in which case the X-ray images with the intensity I (x, y, t) are analyzed.
- the Edge Map EM represents moving edges of the moving object, for example a vessel.
- an edge detection filter for example a Sobel operator, can take place. Only such edges are detected or which also correspond to a moving image area within the motion map MM.
- the single pixel corresponds to a moving edge within the edge map EM.
- method step 104 the one-dimensional temporal intensity profile t 1 is transformed into Fourier space.
- the Fourier-transformed temporal intensity profile fl is evaluated in an independent software module in method step 105 with regard to characteristic parameters.
- the 3 dB or 6 dB cutoff frequency is determined.
- the result of this evaluation is transferred to the exposure control, and taken into account within the parameter control with a change in the pulse width PW.
- Fig. 2 shows a flow chart of another method of automatic exposure control in X-ray imaging of a moving object.
- an edge map EM is generated.
- the path is centered vertically with respect to an edge within the edge map EM.
- the one-dimensional local intensity curve s1 is used directly to evaluate specific characteristics. For example, the intensity profile is derived and the half-width is determined. The result of the profile evaluation is transferred to the exposure control and taken into account within the parameter control for changing the pulse width PW.
- a plurality of intensity profiles are generated. This creates multiple profiles within a ROI (region-of-interest).
- the choice of ROI is also based on the Edge Map EM.
- the joint evaluation of the profiles is carried out either independently, with the individual results being combined. For example, an average value of the determined pulse widths PW is formed. Or a combination takes place, for example an averaging, of the different profiles and from this the determination of the pulse width PW.
- FIG. 1 and FIG. 2 may be combined. For example, an average value of the pulse widths PW determined by the method is formed.
- Fig. 3 shows a C-arm X-ray machine with an automatic exposure control.
- an X-ray source 2 and an X-ray detector 3 are arranged opposite each other.
- a computing and control unit 1 the above exposure control methods are executed.
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Abstract
Die Erfindung gibt ein Verfahren zur automatischen Belichtungsregelung bei einer Rontgenbildgebung eines sich bewegenden, zu durchstrahlenden Objekts an. Das Verfahren weist folgende Schritte auf: 1) Erzeugung (100) von Röntgenbildern (PD) zu unterschiedli chen Zeitpunkten mit einer vorgebbaren Pulsweite (PW) einer Röntgenstrahlung, 2) Ermittlung (101, MM) mindestens eines sich bewegenden Bildbereichs aus mindestens zwei der erzeugten Röntgenbilder (PD), 3) Ermittlung (102, EM) mindestens einer sich bewegenden Kante des sich bewegenden Bildbereichs, 4) Auswahl mindestens eines Pixels der Kante, 5) Ermittlung (103) des zeitlichen Verlaufs der Intensität (tl) des Pixels aus den erzeugten Röntgenbildern, 6) Auswertung (105, PW) des zeitlichen Verlaufs der Intensität (tl) und 7) Änderung der Pulsweite (PW) in Abhängigkeit der Auswertung. Alternativ kann auch der örtliche Verlauf der Intensität (sl) in der Nähe einer Kante ausgewertet werden. Die Erfindung bietet den Vorteil, eine optimale Bildqualität sicherzustellen und negative Einflüsse einer suboptimalen Parameterwahl zu reduzieren, wie zum Beispiel ein Kontrastverlust durch eine zu hohe Röhrenspannung. Ein Röntgenbildgebungsgerät und ein digitales Speichermedium zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden ebenfal1s angegeben.
Description
Beschreibung
Verfahren und Röntgenbildgebungsgerät zur automatischen Regelung der Belichtung bei einer Rontgenbildgebung
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Röntgenbildgebungsgerät zur automatischen Belichtungsregelung bei der Rontgenbildgebung von sich bewegenden und zu durchstrahlenden Objekten. Die Erfindung betrifft auch ein zugehöriges digitales Speichermedium.
Hintergrund der Erfindung
Geräte zur Rontgenbildgebung weisen eine automatische Belichtungssteuerung auf. Dadurch wird sichergestellt, dass stets eine adäquate Signalstärke am Eingang eines Rontgendetektors vorhanden ist. Dies wird durch eine Einstellung von verschie- denen Röntgenparametern erreicht, vor allem durch eine Anpassung der Röhrenspannung, des Röhrenstroms, des Röntgenvorfil - ters und der Pulsweite der Röntgenstrahlung.
Verändert sich also das Absorptionsverhalten des zu untersu- chenden bzw. zu durchstrahlenden Objekts, beispielsweise durch eine Veränderung des Durchleuchtungswinkels, werden automatisch die vorgenannten Rontgenparameter angepasst, wodurch eine konstante Signalstärke am Eingang des Rontgendetektors gewährleistet wird.
Jede Änderung der Rontgenparameter ist aber auch mit Nachteilen verbunden, die eine Rontgenbildgebung negativ beeinflussen, wie beispielsweise: - ein geringerer Bildkontrast bei einer Signalanhebung durch eine höhere Röhrenspannung,
ein größerer Röntgenfokus und somit eine geringere Ortsauflösung durch eine Signalanhebung durch einen höheren Röhrenstrom
eine höhere Hautdosis durch eine Signalanhebung durch eine geringere Röntgenvorfilterung sowie
eine geringere Zeitauflösung durch eine Signalanhebung durch eine längere Pulsweite der Röntgenstrahlung.
Die Anpassung der Röntgenparameter unterliegt in der Regel einem fest eingestellten Schema, das als Grundlage für die Regelung der Röntgenparameter angewendet wird. Spezifische Anforderungen an das Regelverhalten, beispielsweise eine kurze Pulsweite bei einer kardiologischen Anwendung, werden lediglich durch entsprechende Grenzwerte berücksichtigt, wie zum Beispiel eine Pulsweite kleiner 10 ms. Bei der Änderung der Röntgenparameter wird dieser Grenzwert nicht überschritten und die anwendungsspezifische Anforderung an die Röntgenbilder ist sichergestellt, wie beispielsweis eine hohe zeitliche Auflösung bei einer kardiologischen Anwendung.
Durch derartige feste Grenzwerte ist aber nur eine allgemeingültige anwendungsspezifische Anpassung der Pulsweite möglich, eine tatsächliche patientenspezifische Situation kann nicht berücksichtigt werden. Gerade während einer kardiologi- sehen Anwendung, bei der kurzzeitig keine hohe Zeitauflösung erforderlich ist, führt dies zu suboptimalen Bedingungen. Es erfolgt zum Beispiel auch dann eine Signalanhebung auf Basis der übrigen Röntgenparameter, obwohl eine längere Pulsweite durchaus eine akzeptable Bildqualität bereitgestellt hätte.
Zusammenfassung der Erfindung
Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren, ein Röntgenbild- gebungsgerät und ein digitales Speichermedium zur automati- sehen Regelung der Belichtung bei der Röntgenbildgebung anzugeben .
Gemäß der Erfindung wird die gestellte Aufgabe mit den Verfahren, dem Röntgenbildgebungsgerät und dem digitalen Speichermedium der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben .
Erfindungsgemäß wird die Belichtung bei der Rontgenbildgebung mit einer automatischen Regelung der Pulsweite der Röntgenstrahlung optimiert, wobei der örtliche oder der zeitliche Intensitätsverlauf eines Pixels einer sich bewegenden Kante eines sich bewegenden Bildbereichs analysiert wird. In Abhängigkeit der Analyse wird die Pulsweite verändert.
Die Erfindung bietet den Vorteil, eine optimale Bildqualität sicherzustellen und negative Einflüsse einer suboptimalen Parameterwahl zu reduzieren, wie zum Beispiel ein Kontrastverlust durch eine zu hohe Röhrenspannung.
Die Erfindung beansprucht ein Verfahren zur automatischen Belichtungsregelung bei einer Rontgenbildgebung eines sich bewegenden, zu durchstrahlenden Objekts. Das Verfahren weist folgende Schritte auf:
1) Erzeugung von Röntgenbildern zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit einer vorgebbaren Pulsweite einer Röntgenstrahlung,
2) Ermittlung mindestens eines sich bewegenden Bildbereichs aus mindestens zwei der erzeugten Röntgenbilder,
3) Ermittlung mindestens einer sich bewegenden Kante des
sich bewegenden Bildbereichs,
4) Auswahl mindestens eines Pixels der Kante,
5) Ermittlung des zeitlichen Verlaufs der Intensität des Pixels aus den erzeugten Röntgenbildern,
6) Auswertung des zeitlichen Verlaufs der Intensität und
7 ) Änderung der Pulsweite in Abhängigkeit der Auswertung.
Die Kantendetektion (englisch edge detection) ist Teil einer Segmentierung von Elementen in der Bildverarbeitung. Sie ver-
Λ
sucht, flächige Bereiche in einem digitalen Bild voneinander zu trennen, wenn sie sich entlang gerader oder gekrümmter Linien ausreichend in Färb- oder Grauwert, Helligkeit oder Textur unterscheiden. Spezielle Kantenoperatoren erkennen die Übergänge zwischen diesen Bereichen und markieren diese als Kanten .
In einer Weiterbildung kann der Verfahrensschritt 6) durch folgende Schritte ersetzt werden:
6a) Fouriertransformation des zeitlichen Verlaufs der Intensität und
6b) Auswertung des Frequenzverlaufs des
fouriertransformierten zeitlichen Verlaufs der Intensität .
In einer weiteren Ausgestaltung kann im Verfahrensschritt 6b) eine Grenzfrequenz ermittelt werden und im Verfahrensschritt 7) in Abhängigkeit der Grenzfrequenz die Pulsweite verändert werden.
In einer weiteren Ausführungsform kann die Grenzfrequenz als 3 dB Grenzfrequenz oder als 6 dB Grenzfrequenz ermittelt werden .
In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens kann die Pulsweite invers proportional der Grenzfrequenz sein.
In einer Weiterbildung können zeitliche Verläufe der Intensi- tät mehrerer Pixel ermittelt und daraus ein durchschnittlicher zeitlicher Verlauf ermittelt werden, wobei mit der Mittelung die daran anschließende Auswertung erfolgt. Dadurch können unerwünschte Einflüsse des Bildrauschens verringert werden .
Die Erfindung beansprucht auch ein Verfahren zur automatischen Belichtungsregelung bei einer Röntgenbildgebung eines
sich bewegenden, zu durchstrahlenden Objekts. Das Verfahren weist folgende Schritte auf:
Erzeugung von Röntgenbildern zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit einer vorgebbaren Pulsweite einer Röntgenstrahlung,
Ermittlung mindestens eines sich bewegenden Bildbereichs aus mindestens zwei der erzeugten Röntgenbilder,
Ermittlung mindestens einer sich bewegenden Kante des sich bewegenden Bildbereichs,
Auswahl mindestens eines Pixels der Kante,
Ermittlung des örtlichen Verlaufs der Intensität entlang einer Strecke durch das Pixel aus einem der erzeugten
Röntgenbilder,
Auswertung des örtlichen Verlaufs der Intensität,
Änderung der Pulsweite in Abhängigkeit der Auswertung.
In einer Weiterbildung des Verfahrens kann die Strecke derart gewählt werden, dass sie in der Bildebene senkrecht auf der Kante steht.
In einer weiteren Ausführungsform kann bei der Auswertung des örtlichen Verlaufs der Intensität die Halbwertsbreite ermittelt und die Pulsweite in Abhängigkeit der Halbwertsbreite geändert werden.
Die Halbwertsbreite einer Funktion mit einem Maximum ist die Differenz zwischen den beiden Argumentwerten, für die die Funktionswerte auf die Hälfte des Maximums abgesunken sind, anschaulich also die „Breite bei halber Höhe". Entsprechend ist im Englischen und in der Technik für die Halbwertsbreite auch die Bezeichnung FWHM (Füll Width at Half Maximum) gebräuchlich .
In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens kann die Pulsweite indirekt proportional zur Halbwertsbreite sein.
In einer weiteren Ausführungsform können örtliche Verläufe der Intensität mehrerer Pixel ermittelt und daraus ein durchschnittlicher örtlicher Verlauf ermittelt werden, der für die weitere Auswertung bzw. Analyse verwendet wird. Dadurch kön- nen unerwünschte Einflüsse des Signalrauschens reduziert werden .
Die Erfindung beansprucht auch ein Röntgenbildgebungsgerät mit einem Röntgenstrahler und einem Röntgendetektor, bei- spielsweise ein C-Bogen Röntgengerät, wobei in einer Rechen- und Steuereinheit das erfindungsgemäße Verfahren ausgeführt wird .
Außerdem beansprucht die Erfindung ein digitales Speicherme- dium mit elektronisch auslesbaren Steuersignalen, die so mit der programmierbaren Rechen-und Steuereinheit zusammenwirken, dass das erfindungsgemäße Verfahren ausgeführt wird.
Weitere Besonderheiten und Vorteile der Erfindung werden aus den nachfolgenden Erläuterungen mehrerer Ausführungsbeispiele anhand von schematischen Zeichnungen ersichtlich.
Es zeigen: Fig. 1: ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur automatischen Belichtungsregelung mit einer Auswertung des zeitlichen Verlaufs der Intensität,
Fig. 2: ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur automatischen Belichtungsregelung mit einer Auswertung des örtlichen Verlaufs der Intensität und
Fig. 3: ein C-Bogen Röntgengerät mit einer automatischen
Belichtungssteuerung .
Detaillierte Beschreibung mehrerer Ausführungsbeispiele
Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur automatischen Belichtungsregelung bei der Röntgenbildgebung eines sich bewegenden Objekts. Das Verfahren zeichnet sich durch eine spezifische Analyse von akquirierten Bilddaten (= Röntgenbilder) aus, deren Auswerteergebnis innerhalb der Belichtungsregelung adäquat berücksichtigt wird. Diese spezifische Analyse beschränkt sich ausschließlich auf der Auswertung der Zeitauflösung der Röntgenbilder, die im Wesentlichen durch die Dauer des Röntgenpulses (= Pulsweite der Röntgenstrahlung) beeinflusst ist.
Hierzu werden in dem Verfahrensschritt 100 durch ein Röntgen- bildgebungsgerät akquirierte 2D-Bilddaten PD eines sich bewegenden Objekts an drei Softwaremodule einer Rechen-und Steuereinheit 1 übergeben, und zwar an folgende Module:
1. ein Motion Detection Modul,
2. ein Edge Detection Modul und
3. ein Profile Selection Mosul .
Im Verfahrensschritt 101 wird innerhalb des Motion Detection Moduls eine Motion Map MM (= Bewegungskarte) erzeugt. Die Mo- tion Map MM zeigt an, welche Bildbereiche zu einer Objekt- Bewegung korrespondieren. Die erforderlich Bildauswertung kann dabei über eine partielle Ableitung in Zeitrichtung erfolgen, wobei hierbei die Röntgenbilder mit der Intensität I(x,y,t) analysiert werden.
Im Verfahrensschritt 102 wird auf Basis des aktuellen Röntgenbildes mit der Intensität I(x,y) und unter Berücksichtigung der Motion Map MM eine Edge Map EM (= Kantenkarte) im Edge Detection Modul erzeugt. Die Edge Map EM stellt sich be- wegende Kanten des sich bewegenden Objekts dar, beispielswese eines Gefäßes . Hierzu kann eine lokalbegrenze Anwendung eines Kantendetektionsfilters , zum Beispiel ein Sobel-Operator, erfolgen. Es werden dabei nur solche Kanten detektiert bzw. be-
rücksichtigt, die auch zu einem sich bewegenden Bildbereich innerhalb der Motion Map MM korrespondieren.
Entsprechend der Kanteninformation in der Edge Map EM wird im Verfahrensschritt 103 im Bildraum ein eindimensionales Intensitätsprofil (= Absorptionsprofil) mit dem Profile Selection Mosul erstellt. Dieses Profil erstreckt sich in Zeitrichtung t, d.h. es stellt den zeitlichen Intensitätsverlauf tl eines einzelnen Pixels mit der Intensität I (x=konst . , y=konst . , t) dar. Das einzelne Pixel korrespondiert zu einer sich bewegenden Kante innerhalb der Edge Map EM.
Im Verfahrensschritt 104 wird der eindimensionale zeitliche Intensitätsverlauf tl in den Fourierraum transformiert. Somit wird eine Art von zeitlicher MTF (= Modulationstransferfunktion) erzeugt.
Der fouriertransformierte zeitliche Intensitätsverlauf fl wird in einem unabhängigen Softwaremodul im Verfahrensschritt 105 hinsichtlich charakteristischer Parameter ausgewertet.
Beispielsweise wird die 3 dB- oder 6 dB-Grenzfrequenz ermittelt. Das Ergebnis dieser Auswertung wird an die Belichtungssteuerung übergeben, und innerhalb der Parameter-Regelung mit einer Änderung der Pulsweite PW berücksichtigt.
Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines weiteren Verfahrens zur automatischen Belichtungsregelung bei der Rontgenbildgebung eines sich bewegenden Objekts. In den Verfahrensschritten 101 bis 102 wird gemäß dem Verfahren nach Fig. 1 eine Edge Map EM erzeugt.
Im Verfahrensschritt 203 wird entsprechend der Kanteninformation der Edge Map EM im Bildraum ein eindimensionales Intensitätsprofil (= Absorptionsprofil) ausgelesen. Das Profil er- streckt sich jedoch innerhalb eines einzelnen Bildes PD mit der Intensität I (x, y, t=konst . ) , d.h. es stellt den örtlichen Intensitätsverlauf sl zu einem festen Zeitpunkt entlang einer Strecke dar. Dazu wird eine repräsentatives Strecke durch das
Pixel im Bild PD gewählt, so dass eine adäquate Auswertung möglich ist. Beispielsweise wird die Strecke senkrecht zentriert bezüglich einer Kante innerhalb der Edge Map EM. Im anschließenden Verfahrensschritt 205 wird der eindimensionale örtliche Intensitätsverlauf sl unmittelbar verwendet, um spezifische Charakteristika auszuwerten. Beispielsweise wird der Intensitätsverlauf abgeleitet und die Halbwertsbreite ermittelt. Das Ergebnis der Profil -Auswertung wird an die Be- lichtungssteuerung übergeben und innerhalb der Parameter- Regelung zur Änderung der Pulsweite PW berücksichtigt.
In einer weiteren Ausgestaltung obiger Verfahren werden mehrere Intensitätsprofile erzeugt. Dadurch werden mehrere Pro- file innerhalb einer ROI (region-of -interest) erzeugt. Die Wahl der ROI basiert ebenfalls auf der Edge Map EM. Die gemeinsame Auswertung der Profile erfolgt entweder unabhängig voneinander, wobei die Einzelergebnisse anschließen kombiniert werden. Beispielsweise wird ein Mittelwert der ermit- telten Pulsweiten PW gebildet. Oder es erfolgt eine Kombination, beispielsweise eine Mittelung, der unterschiedlichen Profile und daraus die Bestimmung der Pulsweite PW.
In einer weiteren Ausführungsform können die Verfahren nach Fig. 1 und Fig. 2 kombiniert werden. Beispielsweise wird ein Mittelwert der nach den Verfahren bestimmten Pulsweiten PW gebildet .
Fig. 3 zeigt ein C-Bogen Röntgengerät mit einer automatischen Belichtungsregelung. An einem C-Bogen 4 sind einander gegenüberliegend ein Röntgenstrahler 2 und ein Röntgendetektor 3 angeordnet. In einer Rechen- und Steuereinheit 1 werden obige Verfahren zur Belichtungssteuerung ausgeführt. Obwohl die Erfindung im Detail durch die Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrieben wurde, ist die Erfindung durch die offenbarten Beispiele nicht eingeschränkt und ande-
re Variationen können vom Fachmann daraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
Bezugszeichenliste
1 Rechen-und Steuereinheit
2 Röntgenstrahler
3 Röntgendetektor
4 C-Bogen
EM Edge Map
f Frequenz
fl fouriertransformierter zeitlicher Intensitätsverlauf
I Intensität eines Pixels
MM Motion Map
PD Bilddaten bzw. Bild
sl Örtlicher Intensitätsverlauf
t Zeit
tl zeitlicher Verlauf der Intensität I
x, y Koordinaten
100 Akquirierung und Weitergabe von 2D-Röntgenbildern
101 Erkennung einer Bewegung und Erzeugung einer Motion
Map MM
102 Erkennung von bewegten Kanten und Erzeugung einer Edge Map EM
103 Erzeugen eines zeitlichen Verlaufs der Intensität I eines Pixels
104 Fouriertransformation
105 Analyse des fouriertransformierten zeitlichen Intensitätsverlaufs fl
203 Erzeugen eines örtlichen Verlaufs der Intensität I eines Pixels eines Bildes
205 Analyse des örtlichen Intensitätsverlaufs sl
Claims
1. Verfahren zur automatischen Belichtungsregelung bei einer Röntgenbildgebung eines sich bewegenden, zu durchstrahlenden Objekts mit den Schritten:
1) Erzeugung (100) von Röntgenbildern (PD) zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit einer vorgebbaren Pulsweite (PW) einer Röntgenstrahlung,
2) Ermittlung (101, MM) mindestens eines sich bewegenden
Bildbereichs aus mindestens zwei der erzeugten Röntgenbilder (PD) ,
3) Ermittlung (102, EM) mindestens einer sich bewegenden
Kante des sich bewegenden Bildbereichs,
4) Auswahl mindestens eines Pixels der Kante,
5) Ermittlung (103) des zeitlichen Verlaufs der Intensität (tl) des Pixels aus den erzeugten Röntgenbildern,
6) Auswertung (105, PW) des zeitlichen Verlaufs der Intensität (tl) und
7) Änderung der Pulsweite (PW) in Abhängigkeit der Auswer- tung.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verfahrensschritt 6) ersetzt wird durch:
6a) Fouriertransformation (104, fl) ) des zeitlichen Verlaufs der Intensität (tl) und
6b) Auswertung (105, PW) des Frequenzverlaufs des
fouriertransformierten zeitlichen Verlaufs der Intensität (fl) .
3. Verfahren nach Anspruch 2 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Verfahrensschritt 6b) (105) eine Grenzfrequenz ermittelt wird und
- im Verfahrensschritt 7) in Abhängigkeit der Grenzfrequenz die Pulsweite (PW) verändert wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Grenzfrequenz als 3 dB Grenzfrequenz oder als 6 dB Grenzfrequenz ermittelt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pulsweite (PW) invers proportional der Grenzfrequenz ist .
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zeitlichen Verläufe der Intensität (tl) mehrerer Pixel ermittelt werden und daraus ein durchschnittlicher zeit- licher Verlauf ermittelt wird, der für die weitere Auswertung verwendet wird.
7. Verfahren zur automatischen Belichtungsregelung bei einer Röntgenbildgebung eines sich bewegenden, zu durchstrahlenden Objekts mit den Schritten:
Erzeugung (100) von Röntgenbildern (PD) zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit einer vorgebbaren Pulsweite (PW) einer Röntgenstrahlung,
- Ermittlung (101, MM) mindestens eines sich bewegenden
Bildbereichs aus mindestens zwei der erzeugten Röntgenbilder (PD) ,
Ermittlung (102, EM) mindestens einer sich bewegenden Kante des sich bewegenden Bildbereichs,
- Auswahl mindestens eines Pixels der Kante,
Ermittlung (203) des örtlichen Verlaufs der Intensität (sl) entlang einer Strecke durch das Pixel aus einem der erzeugten Röntgenbilder (PD) ,
Auswertung (206) des örtlichen Verlaufs der Intensität (sl) ,
Änderung der Pulsweite (PW) in Abhängigkeit der Auswertung .
8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Strecke derart gewählt wird, dass sie senkrecht auf der Kante steht.
9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei der Auswertung (205) des örtlichen Verlaufs der Intensität (sl) die Halbwertsbreite ermittelt wird und die Pulsweite (PW) in Abhängigkeit der Halbwertsbreite geändert wird .
10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pulsweite (PW) indirekt proportional zur
Halbwertsbreite ist.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die örtlichen Verläufe der Intensität (sl) mehrerer Pixel ermittelt werden und daraus ein durchschnittlicher örtlicher Verlauf ermittelt wird, der für die weitere Auswertung verwendet wird.
12. Röntgenbildgebungsgerät mit einem Röntgenstrahler (2) und einem Röntgendetektor (3),
gekennzeichnet durch:
eine Rechen-und Steuereinheit (1) , die ausgebildet und programmiert ist, das Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche auszuführen.
13. Digitales Speichermedium mit elektronisch auslesbaren Steuersignalen, die so mit einer programmierbaren Rechen-und Steuereinheit (1) nach Anspruch 12 zusammenwirken, dass das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11 ausgeführt wird.
Priority Applications (2)
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Applications Claiming Priority (2)
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