序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 螺旋CT系统及重建方法 CN201410202941.3 2014-05-14 CN105093342B 2017-11-17 张丽; 陈志强; 沈乐; 邢宇翔; 金鑫; 黄清萍
公开了一种螺旋CT系统及其重建方法。在一些实施例中提出了用螺旋CT系统获得的投影数据的互补投影数据的加权来补偿因为大螺距造成的数据缺失。在将数据补全后,将投影数据重排为带锥的平行束数据,进而进行锥角余弦加权和一维滤波,最后进行平行束反投影来得到重建的图像。在一些实施例中,利用上述的方法,可以在现有探测器面积和滑环速度不变的情况下,将皮带速度提高一倍以上,从而提高行李通过率,并且保持重建的图像质量不变。
2 CT成像中定位物体的方法以及设备 CN201210375312.1 2012-09-29 CN103713329B 2016-12-21 李亮; 张丽; 陈志强; 赵自然; 邢宇翔; 肖永顺; 王清礼
提出了一种在CT成像中定位多个感兴趣物体的方法和设备。利用三幅近似垂直视下的投影图像,实现感兴趣物体的三维空间定位。该方法对于扫描视野中存在多个感兴趣物的情况,仍然能够快速的确定CT图像中的感兴趣区物体的位置,并且无需对CT图像进行预重建,算法中也不涉及迭代步骤,方法快速、有效,能够很好地适用于工程应用。
3 用于生成断层摄影重建滤波器的系统和方法 CN201080020042.1 2010-04-09 CN102422326B 2015-02-04 G·谢克特
一种用于生成用于成像扫描器的重建滤波器的系统包括:模型库(124),其包括用于生成所述重建滤波器的模型;滤波器准则库(122),其包括用于生成所述重建滤波器的滤波器准则;以及滤波器生成器(120),其基于所述滤波器模型和所述滤波器准则生成所述重建滤波器。在一个非限制性例子中,该模型是基于将代价函数最小化的,该代价函数包括诸如图像对比度的预先确定的滤波器准则。在另一个非限制性例子中,所述代价函数包括与空间分辨率、噪声和噪声存在下的信号视觉感知相关的项。
4 PI线选取和采样方法和装置以及CT图像重建方法和装置 CN201010257010.5 2010-08-18 CN102376096B 2014-01-29 刑宇翔; 张丽; 陈志强; 张文宇; 赵自然; 肖永顺; 李亮; 黄志峰
发明公开了一种PI线选取和采样方法和装置以及CT图像重建方法和装置。本发明PI线选取和采样方法包括步骤:在螺旋轨道上选取在XY平面上投影互相平行且等间距分布的PI线和在所述PI线上等距离选取采样点。本发明CT图像重建方法的技术方案根据本发明PI线选取和采样方法所得到的PI线所相关的投影数据重建所选取的采样点并把上述重建结果采样成直坐标系下的均匀像素。本发明PI线选取和采样装置以及CT图像重建装置的技术方案分别对应于本发明PI线选取和采样方法以及CT图像重建方法的技术方案。采样本发明的技术方案能够得到全局一致性的采样点。
5 X射线CT装置及其控制方法 CN201180029701.2 2011-06-16 CN102946807A 2013-02-27 冈部正和
在用面检测器扫描跨越多个部位的被检体时,为了针对被检体的各部位、各区域生成最佳画质的X射线CT像,特征在于,具备:产生X射线的X射线源(11);X射线检测器(12);使X射线源(11)和X射线检测器(12)在保持相对配置的状态下旋转移动的旋转单元(13);基于从X射线检测器(12)输出的投影数据的特征量生成卷积滤波器,并在投影数据上叠加卷积滤波器的平滑化单元(230)以及滤波单元(250);进行叠加了卷积滤波器的投影数据的重构运算,生成被检体的X射线CT像的重构单元(200);显示由重构单元(200)生成的图像的图像显示单元(280)。
6 用于成像断层造影的方法和装置 CN200680026890.7 2006-05-19 CN101228553B 2012-10-24 O·蒂深科; 徐源; C·赫申
一种用于对物体(1)的研究区域(2)进行成像的方法,包括以下步骤:以沿着多个投影方向的至少一个能量输入波束(3)照射研究区域(2),其中,所述至少一个能量输入波束(3)包括多个独立的能量输入波束成分,其中,将所述能量输入波束(3)形成为,使得所述能量输入波束成分中的至少两个具有不同的横截面,平行于所述多个投影方向之一的多个平行能量输入波束成分(5.1、5.2、5.3、…)的组(5)提供对研究区域(2)的连续照射。而且,说明了一种用于对物体进行成像的装置。
7 图像重建 CN200780053567.3 2007-08-10 CN101730906B 2012-06-13 迈克尔·费尔斯贝格
一种用于从正弦图的导数重建图像的仪器,包括用于将投影定位单元矢量场乘以所述导数以形成定向的导数的装置(26);用于反投影所述定向的导数的装置(28);以及用于Riesz变换所述的反投影定向的导数的装置(30-40)。
8 用于生成断层摄影重建滤波器的系统和方法 CN201080020042.1 2010-04-09 CN102422326A 2012-04-18 G·谢克特
一种用于生成用于成像扫描器的重建滤波器的系统包括:模型库(124),其包括用于生成所述重建滤波器的模型;滤波器准则库(122),其包括用于生成所述重建滤波器的滤波器准则;以及滤波器生成器(120),其基于所述滤波器模型和所述滤波器准则生成所述重建滤波器。在一个非限制性例子中,该模型是基于将代价函数最小化的,该代价函数包括诸如图像对比度的预先确定的滤波器准则。在另一个非限制性例子中,所述代价函数包括与空间分辨率、噪声和噪声存在下的信号视觉感知相关的项。
9 断层摄影装置以及运算处理程序 CN200680053079.8 2006-02-20 CN101378698B 2011-05-04 森田尚孝
发明涉及一种断层摄影装置,其具有逆投影运算处理部,所述逆投影运算处理部在对由平板型型X射线检测器(FPD)所检测的投影数据进行逆投影运算处理而进行断层图像的再构成时,使用与由作为再构成位置的点P和投影度θ所决定的值即(厚度w分的X射线所到达范围)宽度L相对应而求得数据R而进行再构成。从而能够降低由再构成位置和投影角度θ所引起的图像模糊。
10 一种计算机层析成像设备和方法 CN200910085612.4 2009-05-26 CN101897593A 2010-12-01 李亮; 陈志强; 张丽; 康克军; 李元景; 刘以农; 邢宇翔; 赵自然
发明公开了一种对被检测对象的感兴趣区域进行CT成像的方法,包括步骤:获取所述感兴趣区域的CT投影数据;获取B区域的CT投影数据;选择一组覆盖所述感兴趣区域的PI线段,并且为所述PI线段组中的每条PI线段计算其上的重建图像值;然后组合所述PI线段组中的所有PI线上的重建图像值而得到所述感兴趣区域的图像。本发明还公开了采用该方法的CT成像设备及其中的数据处理单元。由于只需要X射线束覆盖感兴趣区域和B区域即能够精确重建获得该感兴趣区域的二维/三维断层图像,因此可以使用较小尺寸的探测器实现大尺寸物体任意位置感兴趣区域的CT成像,这能够大大降低CT扫描过程中的X射线辐射剂量。
11 在线锥形束CT重建 CN200780053794.6 2007-05-17 CN101743568A 2010-06-16 M·范赫尔克; J·-J·森克; L·齐普; P·雷梅耶尔
在线4D锥形束CT重建算法,即,与图像获取并行工作的算法,包括用于对象的、呈现内部周期运动的成像系统,该成像系统包括穿透性放射源和对于放射的二维检测器,源和检测器可围绕位于从源到检测器的束路径上的轴旋转;用于从检测器得到的图像的存储装置;控制装置,用于启动源和检测器的旋转且用于随时间在多个旋转度上从检测器得到图像;处理装置,用于(i)在垂直于轴的方向上压缩图像以产生一维图像,(ii)把直到该时刻所得到的一维图像并排地合并成二维图像,(iii)分析这样得到的二维图像以识别周期图案,(iv)根据该分析,将相位信息分配给存储装置中的图像,(v)选择存储装置中具有同样相位信息的图像,以及(vi)背面投影所选择的图像,控制装置被适配为在多个图像被放置在存储装置中后调用处理装置,然后把另外的图像放置在存储装置中,并进一步调用处理装置。因此,我们把有限数目的投影图像排队,以使得相位确定算法可以前瞻。以有规律的间隔扫描队列,并且对具有足够的前瞻性以获得相位信息的那些图像进行滤波和背面投影。该算法因此跟得上图像获取速度,并在扫描结束的几秒内产生4D重建。然后使用局部刚性配准算法来使在我们的4D计划CT的中间通气中定义的肿瘤区域与4D?CBCT的每个相位匹配。动画技术提供快速视觉验证;计算肿瘤的平均位置,并把该平均位置用于校正,同时检查幅度,以便验证余量。
12 用于对感兴趣区域成像的成像系统、成像方法和计算机程序 CN200780038522.9 2007-10-12 CN101529472A 2009-09-09 T·克勒; R·普罗克绍
发明涉及一种用于对感兴趣区域成像的成像系统,其包括照明单元和检测单元。所述成像系统还包括用于对检测值分组的分组单元,其中,每一组包括至少一个α检测值和至少一个β检测值(103)。采用所述孔径中的至少一条射线的至少一个位置为组内的至少一个α检测值确定至少一个α孔径加权值(104)。此外,采用组内的所述至少一个α孔径加权值为所述组内的所述至少一个β检测值大致确定至少一个β孔径加权值(105)。之后,采用孔径加权值对所述检测值孔径加权(106)。通过对经过加权的检测值反向投影重建所述感兴趣区域(107)。
13 三维反向投影方法和X射线CT装置 CN200410003855.6 2004-02-06 CN100506158C 2009-07-01 西出明彦; 萨拉·帕奇
通过使用与已经通过重现区域中的每个象素的X射线束精确对应的投影数据来执行锥形光束的重现,获得基于投影数据D0的被投影到平面的平面数据D1。然后,在X射线传输方向上向重现区域投射对于投影平面pp的平面投影数据D1以获得反向投影象素数据D2。其后,对于所有视的每个对应的象素相加反向投影象素数据D2以获得反向投影数据D3。本发明通过器件重现与已经通过重现区域的X射线光束精确对应的投影数据。通过向平面的平面投影,操作将变得更为简化和快速。
14 采用直线轨迹扫描的图像重建系统和方法 CN200510123588.0 2005-11-21 CN100495439C 2009-06-03 张丽; 高河伟; 陈志强; 康克军; 程建平; 李元景; 刘以农; 邢宇翔; 赵自然; 肖永顺
公开了一种采用直线轨迹扫描的图像重建系统和方法,以避免在数据重排中因为度方向插值和探测器方向插值造成的图像分辨率下降。该系统包括:投影数据转换部分,用于将直线轨迹扫描下的投影数据转换成拟平行束扫描下的投影数据;滤波部分,通过用预定的卷积函数核与拟平行束扫描下的投影数据卷积,来获得滤波后的投影数据;以及反投影部分,通过对滤波后的投影数据进行加权反投影来重建图像。利用本发明的系统和方法,提高了图像重建分辨率,降低数据截断对重建图像的影响。本发明采用滤波反投影的形式,因而具有一般滤波反投影的优点,比如重建快速,利于并行,便于加速等。
15 快速分层X线断层造影方法和装置 CN200480029785.X 2004-09-09 CN100407995C 2008-08-06 A·K·乔治; Y·布瑞斯勒
通过反投射(100)选定投射以生成中间图像(I1,m),并执行数字图像坐标变换(102)和/或对选定中间图像重新采样(图31的186、192、196),像素图像f从投射(q1…qp)创建。数字图像坐标变换(102)被选为说明中间图像的构成投射的的视、并说明其傅立叶特征,从而中间图像可由稀疏样本准确地表示。结果中间图像被聚合成子集(104),且该过程以递归方式重复直到已处理和聚合了足以形成像素图像f的投射和中间图像。数字图像坐标变换可包括旋转(图18的102)、切变(图10B的120、122)、拉伸、收缩(109)等。重新采样可包括上采样(101、106)、下采样(109)等。通过执行数字图像坐标变换(202)和/或重新采样(204)和/或抽选(图32的204;图33的212)、和/或重新投射最终中间图像(208),投射(图32的Pθ1…Pθ18)可从像素图像(f)创建。
16 使用三维背景投射的计算机断层扫描装置和方法 CN200380102947.3 2003-10-24 CN100380405C 2008-04-09 J·-P·施洛姆卡; M·格拉布
发明涉及一种计算机断层扫描方法,其中沿着圆形轨迹由扇形辐射束辐射检查区域。由探测器单元测量检查区域中相干散射的辐射,根据所述测量值重构检查区域中的散射强度在空间中的变化。通过在由旋转面的两个线性独立矢量和波矢量转移所限定的空间中的背景投射来实现重构。
17 利用螺旋相对运动和锥形光束的计算机化X线断层摄影方法 CN200480004556.2 2004-02-11 CN100359537C 2008-01-02 C·邦图斯; T·克勒
发明涉及一种计算机化X线断层摄影方法,其中由锥形光束沿着螺旋轨迹用射线照相的方法扫描检查区域。利用检测器单元测量透射通过检查区域的辐射,其中根据这些测量值精确地或者至少准精确地重建检查区域中的吸收分布。重建使用了冗余的测量值并且包括从不同投影的平行光线获得测量值,沿着κ线积分这些值,加权这些值以及背投。
18 采用直线轨迹扫描的图像重建系统和方法 CN200510123588.0 2005-11-21 CN1971620A 2007-05-30 张丽; 高河伟; 陈志强; 康克军; 程建平; 李元景; 刘以农; 邢宇翔; 赵自然; 肖永顺
公开了一种采用直线轨迹扫描的图像重建系统和方法,以避免在数据重排中因为度方向插值和探测器方向插值造成的图像分辨率下降。该系统包括:投影数据转换部分,用于将直线轨迹扫描下的投影数据转换成拟平行束扫描下的投影数据;滤波部分,通过用预定的卷积函数核与拟平行束扫描下的投影数据卷积,来获得滤波后的投影数据;以及反投影部分,通过对滤波后的投影数据进行加权反投影来重建图像。利用本发明的系统和方法,提高了图像重建分辨率,降低数据截断对重建图像的影响。本发明采用滤波反投影的形式,因而具有一般滤波反投影的优点,比如重建快速,利于并行,便于加速等。
19 X射线CT成像方法和X射线CT设备 CN200610171907.X 2006-11-10 CN1969759A 2007-05-30 西出明彦; 萩原明
发明提供了在X射线CT设备(100)的常规扫描(轴扫描)或电影扫描或螺旋扫描中进行作为断层摄影图像的像素值的CT值的调整,所述X射线CT设备结合了多列X射线探测器或以平板X射线探测器为代表的矩阵布置的二维X射线探测器。在三维反投影之前或重建函数卷积之前,调整每行的投影数据的增益和偏差。或者,在三维反投影之后通过考虑每行对断层摄影图像的贡献率,在确定增益和偏差值之后调整增益和偏差,以调整CT值。或者,在三维反投影之后在轴扫描情况下通过考虑依赖于每行在z方向上位置的每行对断层摄影图像的贡献率,来在确定增益和偏差值之后调整CT值以调整增益和偏差。
20 利用螺旋相对运动和锥形光束的计算机化X线断层摄影方法 CN200480004556.2 2004-02-11 CN1751323A 2006-03-22 C·邦图斯; T·克勒
发明涉及一种计算机化X线断层摄影方法,其中由锥形光束沿着螺旋轨迹用射线照相的方法扫描检查区域。利用检测器单元测量透射通过检查区域的辐射,其中根据这些测量值精确地或者至少准精确地重建检查区域中的吸收分布。重建使用了冗余的测量值并且包括从不同投影的平行光线获得测量值,沿着κ线积分这些值,加权这些值以及背投。
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