[发明专利]用于锥形束计算机断层摄影的肢体成像装置有效
申请号: | 201380063999.8 | 申请日: | 2013-10-07 |
公开(公告)号: | CN104968273B | 公开(公告)日: | 2019-03-29 |
发明(设计)人: | J.约克斯顿;J.西维尔森;N.J.佩卡 | 申请(专利权)人: | 卡尔斯特里姆保健公司;约翰斯·霍普金斯大学 |
主分类号: | A61B6/03 | 分类号: | A61B6/03;A61B6/00;A61B6/02 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 王磊;谭祐祥 |
地址: | 美国*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 锥形 计算机 断层 摄影 肢体 成像 装置 | ||
一种用于锥形束计算机断层摄影的装置可包括支撑结构、耦接到所述支撑结构以用于在至少x、y和z方向上的受控运动的扫描器总成,所述扫描器总成可包括DR检测器,其被构造为沿检测器路径的至少一部分移动,所述检测器路径至少部分地绕扫描体积延伸其足够长以允许所述扫描体积被定位在所述检测器路径内的距离D1;辐射源,其被构造为沿所述检测器路径外部的源路径的至少一部分移动,所述源路径具有大于所述距离D1的距离D2,所述距离D2足够长以允许所述扫描体积的适当辐射暴露以用于由所述检测器进行的图像捕捉;和所述检测器路径中的第一间隙。
发明领域
本发明一般涉及诊断成像,且特别涉及用于获得肢体的体积图像的锥形束成像系统。
背景技术
3-D体积成像已经被证明是有价值的诊断工具,其可提供比用于评估内部结构和器官的状况的早期2-D射线照相成像技术更显著的优点。患者或其它对象的3-D成像已经通过很多进步(包括高速成像检测器的开发(诸如实现以快速连续拍摄多个图像的数字射线照相(DR)检测器)而成为可能。
锥形束计算机断层摄影(CBCT)或锥形束CT技术提供有巨大应用前景的作为提供3-D体积图像的一种类型的诊断工具。锥形束CT系统通过使用高帧速率数字射线照相(DR)检测器和x射线源捕捉体积数据集、通常固定到绕待成像的对象旋转的机架、从沿其绕对象的轨道的各个点朝向对象引导x射线的发散锥形束。CBCT系统捕捉整个旋转中的投影,例如,每个旋转度一个2-D投影图像。然后使用各种技术使投影重构为3D体积图像。在公知方法中,用于从2-D图像数据重构3-D体积图像的方法是滤波反投影方法。
虽然可使用CBCT系统和技术产生诊断质量的3-D图像,但是多项技术挑战依然存在。在一些情况下,例如,可存在x射线源和检测器相对于对象的有限范围的角度旋转。腿、手臂和其它肢体的CBCT成像可因成对肢体的物理阻碍而受限制。这是在获得例如人类的腿或膝盖的CBCT图像预测中遇到的障碍。膝盖周围不是所有的成像位置都可进入;患者的自身解剖结构通常可防止辐射源和图像检测器被定位在扫描外周的一部分的上方。
为了说明膝盖的CBCT成像中所面临的问题,图1的俯视图示出在对作为对象20的患者的右膝盖R成像时的辐射源22和检测器24的圆形扫描路径。辐射源22和检测器24的各个位置以虚线形式示出。源22(放置在与膝盖相隔一段距离处)可被定位在约200度的圆弧上方的不同点处;因为任何较大圆弧,成对的肢体(左膝盖L)会挡路。检测器24(小于源22且通常放置在非常靠近对象20的位置处)可被定位在患者的右膝盖和左膝盖之间且由此能够定位在整个圆形轨道上方。
源和检测器的完全360度轨道不需要进行常规CBCT成像;相反,可在例如仅超过锥形束本身的角度达180度的轨道扫描范围内获得用于图像重构的足够信息。然而,在一些情况下,可能难以获得用于对膝盖或其它关节成像的远远超过约180度旋转和其它应用。此外,可存在以下诊断情况:其中在一定角度范围内获得投影图像具有优点,但是患者的解剖结构阻挡源、检测器,或两者在该范围内成像。用于在这些条件下获得肢体的图像而提出的一些建议的解决方案需要患者承受难受或不舒适的位置。在成像时,肢体的位置不代表四肢或其它肢体如何在移动中或负重条件下服务患者。这可有助于例如检查在患者施加到膝或踝关节上的正常体重负重以及在放松位置的该关节的状况。但是,如果患者需要承受通常不是在典型移动或姿势时遇到的位置,那么有可能在关节上存在过度应力,或不足应力,或取向不良的应力或张力。膝或踝关节(在一些人为施加的负重下且在站立时不会采取的角度下)可能不会完全像其在站立位置承载患者的体重时那样来行为。这些条件下的肢体的图像可能无法准确地表示肢体或关节如何被使用且可能无法为评估和治疗计划提供足够信息。
用于肢体成像的常规解决方案的还有其它困难,其涉及差图像质量。对于图像质量,CBCT序列需要检测器被定位为靠近对象且锥形束辐射的源处于与对象相隔足够的距离处。这提供了最好图像且降低了图像截断和随之而来的数据丢失。将对象的中间定位在检测器和源之间,如一些常规系统所做的那样,不仅显著地损害了图像质量,而且还使患者太靠近辐射源,使得辐射水平高很多。
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