[发明专利]放射线成像系统的扩展低对比度可检测性有效
| 申请号: | 201080041633.7 | 申请日: | 2010-07-16 |
| 公开(公告)号: | CN102498438A | 公开(公告)日: | 2012-06-13 |
| 发明(设计)人: | D·P·罗勒;S·H·艾泽恩;T·L·托斯;A·K·曼尼耶达斯;T·E·迪宪 | 申请(专利权)人: | D·P·罗勒;S·H·艾泽恩;T·L·托斯;A·K·曼尼耶达斯;T·E·迪宪 |
| 主分类号: | G03C1/46 | 分类号: | G03C1/46 |
| 代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 赵蓉民 |
| 地址: | 美国,*** | 国省代码: | 美国;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 放射线 成像 系统 扩展 对比度 检测 | ||
1.一种为放射线成像系统的核操作模式的操作范围决定扩展的低对比度可检测性性能函数的方法,该函数是流量指数和对比度指数之间的关系,该放射线成像系统使用实际的重构图像,该方法包含以下步骤:
选择多个协议,所述协议大体分布于所述放射线成像系统的操作范围上;
将体模成像,所述体模包含每个所述协议上的多个对象;
为每个对象计算可检测性,以便决定针对每个对象的有序偶的相对流量和对比度指数组;
为每个对比度组决定最小可检测对象尺寸;
为每个对比度组的每个协议计算对比度指数;
利用流量指数和对比度指数的所述有序偶来为所述放射线成像系统决定扩展的低对比度可检测性性能函数。
2.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含将一个或更多个包含多个对象的体模成像的步骤,其中至少一部分所述对象为可检测对象的子集。
3.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括在从大约0.09到大约7200的范围中选择多个协议流量指数样本的步骤。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述将体模成像的步骤包含充足数目的图像从而精确表征对象的测量平均对比度。
5.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含使用测量的对比度从而为每个对象计算所述可检测性的步骤。
6.根据权利要求5所述的方法,其进一步包含为每个对象计算对象图像对比度的步骤,其通过以下步骤完成:
校准所述体模从而决定所述对象的平均测量对比度;
校准所述体模图像从而定义针对所述对象的像素位置地图;
从所述地图测量平均对比度;以及
平均来自多个图像的值。
7.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含为所述放射线成像系统显示扩展的低对比度可检测性性能数据的步骤。
8.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含用所述扩展的低对比度可检测性性能函数的数据点来为模型决定最佳拟合的步骤,所述模型包括量子检测效率和系统噪声。
9.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含分开计算被系统模糊影响的选择对象的性能函数的步骤。
10.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含通过记录实际的对象对比度测量值以及使用校准的对象对比度值作为针对所述扩展的低对比度可检测性对比度指数的名义对象对比度值来校准体模的步骤。
11.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含通过记录对象位置值和在为每个对象计算可检测性时使用所记录的对象位置值校准体模的步骤。
12.根据权利要求1所述的方法,其进一步包含以下步骤,即通过参考所述扩展的低对比度可检测性性能函数来为放射线成像系统选择协议。
13.根据权利要求12所述的方法,其进一步包含以下步骤,即通过参考所述扩展的低对比度可检测性性能函数来为放射线成像系统选择针对对比度指数要求的最优化辐射剂量的协议。
14.根据权利要求12所述的方法,其进一步包含选择流量指数的步骤,所述流量指数对应于根据所述扩展的低对比度可检测性性能函数的期望对比度指数。
15.根据权利要求12所述的方法,其进一步包含选择对比度指数的步骤,所述对比度指数对应于根据所述扩展的低对比度可检测性性能函数的期望流量指数。
16.根据权利要求12所述的方法,其进一步包含使用切片厚度作为针对所述放射线成像系统协议的独立参数的步骤。
17.根据权利要求12所述的方法,其进一步包含利用针对放射线成像系统协议的患者水等效直径的步骤。
18.根据权利要求1所述的方法,其中针对所述放射线成像系统的所述多个协议包含一个或更多个参数,所述参数选自:相对流量、kV、mAs、切片厚度、直径和对比度组。
19.根据权利要求1所述的方法,其中为每个对象计算可检测性的所述步骤通过至少一个或更多个可检测性方法执行,其中所述可检测性方法选自:人类观察、统计、罗斯标准、理想罗斯或匹配滤波器。
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