System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 使用线材体模校准CT检测器的系统和方法技术方案_技高网

使用线材体模校准CT检测器的系统和方法技术方案

技术编号:43271652 阅读:0 留言:0更新日期:2024-11-12 15:58
提供了用于校准计算机断层摄影(CT)系统的系统和方法。在一个示例中,一种用于计算机断层摄影(CT)系统的方法包括:在该CT系统的校准期间,在使用该CT系统执行的旋转扫描期间,使用耦接到该CT系统的检查台的线材体模的线材来测量该CT系统的检测器阵列的检测器元件的位置(568);以及在使用该CT系统对受检者执行的后续扫描期间,在从经由该CT系统获得的投影数据重建图像期间应用该检测器元件的所测量的位置而不是该检测器元件的设计目标位置(508);以及在该CT系统的显示设备上显示该重建图像(510)。

【技术实现步骤摘要】

本文公开的主题的实施方案涉及计算机断层摄影(ct)成像系统,且具体地涉及使用线材体模来校准ct成像系统。


技术介绍

1、在计算机断层摄影(ct)成像系统中,由阴极生成的电子束指向x射线管内的目标。由电子与目标碰撞产生的扇形或锥形的x射线束指向受检者,诸如患者。在被对象衰减之后,x射线撞击辐射检测器元件阵列。在每个检测器元件处产生电信号,并且在检测器元件处产生的电信号用于重建对象的图像,其中每个电信号对应于图像的体素/像素。

2、在分辨率、对比度-噪声比和其他因素方面的图像质量可能取决于检测器阵列内每个检测器元件的对准。检测器元件的不对准可能增加图像中的伪影数量和/或降低图像的质量。可以使用机械对准技术来测量和校正不对准。机械对准技术可以使用几种测量方法,诸如使用利用接触和/或激光的定位工具。基于测量数据,可以使用一组机械工具来重新对准检测器元件。然而,当前的对准能力可能对于包括较小检测器元件的较新版本的ct系统(其可能需要小于10um的对准准确度)来说不可行。


技术实现思路

1、本公开通过用于计算机断层摄影(ct)系统的方法至少部分地解决了以上识别的问题中的一个或多个,该方法包括:在该ct系统的校准期间,在使用该ct系统执行的旋转扫描期间,使用耦接到该ct系统的检查台的线材体模的线材来测量该ct系统的检测器阵列的检测器元件的位置;以及在使用该ct系统对受检者执行的后续扫描期间,在从经由该ct系统获得的投影数据重建图像期间应用该检测器元件的所测量的位置而不是该检测器元件的设计目标位置;以及在该ct系统的显示设备上显示重建图像。可以为ct系统的每个检测器阵列的每个检测器元件计算所测量的检测器位置,并且将其作为校准向量存储在ct系统的存储器中。校准向量可用于将总的检测器不对准机械调整到机械调整的精度极限(例如,大于20um)。在图像重建期间,校准向量也可以应用于检测器元件的输出,以校正低于精度极限的检测器元件的不对准。例如,在安装ct系统之前或期间,或者在替换检测器阵列的不可操作部分之后,检测器元件的部分可能变得不对准。

2、通过将所测量的检测器位置而不是目标设计位置应用于对受检者的后续扫描,可以提高所得重建图像的图像质量。上述方法的优点在于,基于在不同视角测量每个检测器相对于已知基准点(例如,线材)的位置,使用投影几何结构来计算所测量的检测器位置值,并将其应用于图像重建,这与仅依靠有限的机械对准技术来调整检测器元件的对准形成对比。结果,该方法可以应用于包括比可使用机械对准技术对准的检测器元件更小的检测器元件的检测器阵列。

3、此外,消除其他高精度机械调整以及相关校准向量和过程可以减少ct系统的校准时间、资源和成本,使得ct系统更加有效。因此,可以改善ct系统的功能,从而减少停机时间,并且在校准期间和使用ct系统执行的检查期间进行更快和更准确的处理。此外,作为应用本文描述的校准方法的结果,ct系统可以生成更高质量的图像,这可以导致更高百分比的成功诊断和所需患者结果。

4、在单独或结合附图考虑时,本说明书的以上优势以及其他优势和特征将从以下具体实施方式中显而易见。应当理解,提供以上
技术实现思路
是为了以简化的形式介绍在具体实施方式中进一步描述的一系列概念。这并不意味着确定所要求保护的主题的关键或必要特征,该主题的范围由具体实施方式后的权利要求书唯一地限定。此外,所要求保护的主题不限于解决上文或本公开的任何部分中提到的任何缺点的具体实施。

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【技术保护点】

1.一种用于计算机断层摄影(CT)系统的方法,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其中所述检测器元件的所述设计目标位置由基于所述CT系统的检测器设计图和/或尺寸的模型提供。

3.根据权利要求1所述的方法,其中所述检测器元件的所测量的位置用于机械地调整所述检测器元件在所述检测器阵列中的所述位置。

4.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括在使用所述线材测量所述检测器元件的所述位置之前,执行所述线材的直线度的第一分析(556)和所述线材相对于所述CT系统的z轴的倾角的第二分析(562)中的至少一者,所述检查台沿所述z轴纵向对准。

5.根据权利要求4所述的方法,其中执行所述线材的所述直线度的所述第一分析(556)还包括:

6.根据权利要求4所述的方法,其中执行所述线材相对于所述CT系统的所述z轴的倾角的所述第二分析(562)还包括:

7.根据权利要求6所述的方法,其中所述少量为2至4。

8.根据权利要求4所述的方法,所述方法还包括响应于所述第二分析的结果指示所述线材的所述倾角在第二阈值偏差之外,向所述CT系统的操作员显示指令以经由定位在用于将所述线材体模耦接到所述检查台的体模保持器上的一个或多个倾斜螺钉来调整所述线材的所述倾角(566)。

9.根据权利要求1所述的方法,其中所述线材体模耦接到所述检查台的边缘,使得所述线材在所述检测器阵列的视场之外。

10.根据权利要求1所述的方法,其中所述线材的直径是所述检测器元件的横轴尺寸的至少三倍。

11.根据权利要求1所述的方法,其中使用所述线材测量所述检测器元件的所述位置还包括基于投影几何结构和所述CT系统的已知物理特性来测量检测器元件的所述位置。

12.根据权利要求1所述的方法,其中使用所述线材测量所述检测器元件的所述位置还包括将抛物线函数和高斯函数中的一者拟合到在包括所述检测器元件的多个相邻的检测器元件处产生的信号的测量结果。

13.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:

14.一种计算机断层摄影(CT)系统(100,200),所述计算机断层摄影系统包括处理器和包括指令的非暂态存储器,当执行所述指令时,使所述处理器:

15.根据权利要求14所述的CT系统(100,200),其中执行所述线材体模(302)的所述第一系列旋转扫描以确定所述线材(304)的所述直线度以及执行所述线材体模(302)的所述第二系列旋转扫描以确定所述线材(304)的所述倾角还包括在所述第一系列旋转扫描和所述第二系列旋转扫描中的每次旋转扫描之间,沿所述CT系统(100,200)的z轴调整所述CT系统(100,200)的其上安装所述线材体模(302)的检查台(114)的位置,所述检查台(114)沿所述z轴纵向对准,使得在每次旋转扫描期间所述CT系统(100,200)的机架(102)的成像平面与所述线材(304)在沿所述线材(304)的长度的不同位置处相交。

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【技术特征摘要】

1.一种用于计算机断层摄影(ct)系统的方法,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其中所述检测器元件的所述设计目标位置由基于所述ct系统的检测器设计图和/或尺寸的模型提供。

3.根据权利要求1所述的方法,其中所述检测器元件的所测量的位置用于机械地调整所述检测器元件在所述检测器阵列中的所述位置。

4.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括在使用所述线材测量所述检测器元件的所述位置之前,执行所述线材的直线度的第一分析(556)和所述线材相对于所述ct系统的z轴的倾角的第二分析(562)中的至少一者,所述检查台沿所述z轴纵向对准。

5.根据权利要求4所述的方法,其中执行所述线材的所述直线度的所述第一分析(556)还包括:

6.根据权利要求4所述的方法,其中执行所述线材相对于所述ct系统的所述z轴的倾角的所述第二分析(562)还包括:

7.根据权利要求6所述的方法,其中所述少量为2至4。

8.根据权利要求4所述的方法,所述方法还包括响应于所述第二分析的结果指示所述线材的所述倾角在第二阈值偏差之外,向所述ct系统的操作员显示指令以经由定位在用于将所述线材体模耦接到所述检查台的体模保持器上的一个或多个倾斜螺钉来调整所述线材的所述倾角(566)。

9.根据权利要求1所述的方法,其中所述线材体模耦接到所述检查台的边缘,使得所述线材在所述检测器阵列的视场之外。

10.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:B·塞德斯特罗姆金昌良凌佳寅R·G·库拉斯梁静怡马克·阿达马克
申请(专利权)人:通用电气精准医疗有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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