×
10.08.2016
216.015.5283

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ГИБРИДНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИЗ ПРОЕКЦИОННЫХ ДАННЫХ

Вид РИД

Изобретение

Правообладатели

№ охранного документа
0002594101
Дата охранного документа
10.08.2016
Аннотация: Группа изобретений относится к устройству, способу и машиночитаемому носителю для формирования изображений объекта интереса. Блок (12) аналитической реконструкции реконструирует изображение объекта из данных обнаружения, в частности из проекционных данных. Блок (13) итеративной реконструкции итеративно реконструирует итеративное изображение объекта из данных обнаружения. Блок (14) комбинирования комбинирует аналитическое изображение и итеративное изображение для генерирования комбинированного изображения. Итеративное изображение может содержать артефакты затенения, которые могут вызываться предварительной обработкой данных обнаружения до выполнения итеративной реконструкции. Аналитическое изображение показывает уменьшенные артефакты затенения, в частности не показывает никаких артефактов затенения вовсе. Комбинирование аналитического и итеративного изображения генерирует комбинированное изображение, в котором артефакты затенения уменьшены. Группа изобретений позволяет улучшить качество реконструированного конечного изображения объекта интереса за счет комбинирования аналитического изображения и итеративного изображения. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Изобретение относится к устройству формирования изображений, способу формирования изображений и компьютерной программе формирования изображений для формирования изображения области интереса.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Диссертация "Combining Analytical and Iterative Reconstruction in Helical Cone-Beam CT" автора Johan Sunnegårdh, Linköping Studies in Science and Technology, Thesis No. 1301 (2007) раскрывает алгоритм реконструкции для реконструкции изображения компьютерной томографии из проекционных данных. Проекционные данные подвергаются низкочастотной фильтрации для выработки первого набора фильтрованных проекционных данных и подвергаются высокочастотной фильтрации для выработки второго набора фильтрованных проекционных данных, при этом первый набор фильтрованных проекционных данных итеративно реконструируется для генерирования итеративно реконструированного изображения и второй набор фильтрованных проекционных данных аналитически реконструируется для генерирования аналитически реконструированного изображения. Конечное изображение генерируется посредством комбинирования итеративно реконструированного изображения и аналитически реконструированного изображения.

Статья "Algebraic Reconstruction Techniques Can Be Made Computationally Efficient" авторов G. T. Herman, IEEE Transactions on Medical Imaging, Vol. 12, No. 3, September 1993 раскрывает итеративный алгебраический метод реконструкции (ART). Начиная с исходного изображения, на каждом этапе итерации a) генерируются смоделированные проекционные данные посредством моделирования прямой проекции через текущее изображение объекта интереса, b) определяется разность между смоделированными проекционными данными и измеренными проекционными данными и c) осуществляется обратное проецирование этой разности для обновления текущего изображения объекта интереса.

Этот метод реконструкции является чувствительным к изменениям в измеренных проекционных данных, которые могут вводиться в течение этапа предварительной обработки, который включает в себя, например, коррекцию текущих флуктуаций трубки или воздушную калибровку. Чувствительность к этим изменениям в измеренных проекционных данных может вести к артефактам затенения в реконструированном изображении и, поэтому, снижает качество реконструированного изображения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей настоящего изобретения является обеспечить устройство формирования изображений, способ формирования изображений и компьютерную программу формирования изображений для формирования изображения объекта интереса, при этом может генерироваться изображение объекта интереса, имеющее улучшенное качество.

В первом аспекте настоящего изобретения представляется устройство формирования изображений для формирования изображения объекта интереса, при этом устройство формирования изображений содержит:

- блок обеспечения данных обнаружения для обеспечения данных обнаружения, которые относятся к объекту интереса,

- блок аналитической реконструкции для аналитической реконструкции аналитического изображения объекта из данных обнаружения,

- блок итеративной реконструкции для итеративной реконструкции итеративного изображения объекта из данных обнаружения, и

- блок комбинирования для комбинирования аналитического изображения и итеративного изображения для генерирования комбинированного изображения,

при этом блок комбинирования выполнен с возможностью

- применять первый фильтр к аналитическому изображению для низкочастотной фильтрации аналитического изображения, тем самым генерируя фильтрованное аналитическое изображение,

- применять второй фильтр к итеративному изображению для высокочастотной фильтрации итеративного изображения, тем самым генерируя фильтрованное итеративное изображение, и

- комбинировать фильтрованное аналитическое изображение и фильтрованное итеративное изображение.

Процедура аналитической реконструкции является менее чувствительной к предварительной обработке данных обнаружения. Артефакты затенения в аналитическом изображении, поэтому, являются уменьшенными, или аналитическое изображение не показывает какие-либо артефакты затенения. Таким образом, посредством комбинирования аналитического изображения, которое содержит уменьшенные артефакты затенения или никаких артефактов затенения вовсе, с итеративным изображением может генерироваться комбинированное изображение, в котором артефакты затенения уменьшены по сравнению с итеративным изображением, тем самым обеспечивается улучшение качества реконструированного конечного изображения объекта интереса.

Блок комбинирования может быть выполнен с возможностью, например, осуществлять сложение аналитического изображения и итеративного изображения, или взвешенным образом усреднять аналитическое изображение и итеративное изображение для генерирования комбинированного изображения.

Блок комбинирования выполнен с возможностью i) применять первый фильтр к аналитическому изображению для низкочастотной фильтрации аналитического изображения, тем самым генерируя фильтрованное аналитическое изображение, ii) применять второй фильтр к итеративному изображению для высокочастотной фильтрации итеративного изображения, тем самым генерируя фильтрованное итеративное изображение, и iii) комбинировать фильтрованное аналитическое изображение и фильтрованное итеративное изображение. Шум, который может преимущественно располагаться в высоких пространственных частотах в аналитическом изображении, может эффективно подавляться посредством использования высоких пространственных частот итеративного изображения, тогда как артефакты затенения, которые могут присутствовать в итеративном изображении, могут подавляться посредством использования низких пространственных частот аналитического изображения.

Таким образом, комбинированное изображение может иметь относительно низкое значение шума, которое соответствует значению шума итеративного изображения, и уменьшенные артефакты затенения или никаких артефактов затенения вовсе. Качество конечного изображения может, поэтому, дополнительно улучшаться.

Блок комбинирования является предпочтительно выполненным с возможностью выполнять фильтрацию посредством: преобразования Фурье аналитического изображения и итеративного изображения, применения первой передаточной функции, которая определяет первый фильтр, к преобразованному посредством преобразования Фурье аналитическому изображению, применения второй передаточной функции, которая определяет второй фильтр, к преобразованному посредством преобразования Фурье итеративному изображению, и обратного преобразования Фурье аналитического изображения и итеративного изображения.

Блок комбинирования может быть выполненным с возможностью комбинировать фильтрованное аналитическое изображение и фильтрованное итеративное изображение в области Фурье или в пространственной области. Таким образом, блок комбинирования может быть выполненным с возможностью комбинировать фильтрованное аналитическое изображение и фильтрованное итеративное изображение до того, как выполняется обратное преобразование Фурье, или после того, как обратное преобразование Фурье было выполнено, при этом, конечно, если комбинирование выполняется до того, как обратное преобразование Фурье было выполнено, результирующее комбинированное изображение преобразовывается посредством обратного преобразования Фурье. В области Фурье, первая и вторая передаточные функции предпочтительно применяются к преобразованному посредством преобразования Фурье аналитическому изображению и преобразованному посредством преобразования Фурье итеративному изображению, соответственно, посредством умножения соответствующей передаточной функции на соответствующее преобразованное посредством преобразования Фурье изображение.

В одном варианте осуществления, первая передаточная функция определяется как:

для , (1)
для
для

где является модулем пространственной частоты, являются проектными параметрами для фильтра.

Обычными диапазонами значений являются пл/см (парных линий на сантиметр) и 1 пл/см < k2 < 6 пл/см. Проектные параметры могут предварительно определяться посредством калибровочных реконструкций, при этом фильтрация может выполняться для разных значений проектных параметров и могут выбираться значения проектных параметров , которые ведут к минимизированным артефактам изображения. Значения проектных параметров могут определяться для разных объектов или для разных частей объекта, чтобы обеспечивать для каждого объекта или каждой части объекта оптимизированные значения проектных параметров.

Вторая передаточная функция предпочтительно выполнена таким образом, что сумма первой передаточной функции и второй передаточной функции равняется единице. Однако первая передаточная функция и вторая передаточная функция могут также быть выполненными таким образом, что сумма этих передаточных функций является низкочастотной передаточной функцией. Это может вести к комбинированному изображению, которое имеет уменьшенное пространственное разрешение, что может быть желательным, если структуры интереса не требуют очень высокого пространственного разрешения, и которое может иметь дополнительно уменьшенный шум. Предпочтительная низкочастотная передаточная функция , которая может являться результатом сложения первой передаточной функции и второй передаточной функции, может определяться следующим образом:

для , (2)
для
для

при этом являются проектными параметрами, которые могут определяться посредством калибровочных реконструкций, как описано выше.

В дополнительном варианте осуществления, первая передаточная функция и вторая передаточная функция выполнены таким образом, что сумма этих передаточных функций является усиливающей границы передаточной функцией. Усиливающая границы передаточная функция может быть выполненной с возможностью усиливать требуемые частотные компоненты, чтобы получать соответствующее усиление границ. Если комбинированное изображение содержит усиленные границы, эти границы могут более легко идентифицироваться пользователем, например терапевтом, или посредством алгоритма, такого как алгоритм сегментирования, который использует усиленные границы.

В предпочтительном варианте осуществления первый фильтр выполнен таким образом, что предварительно определенные высокие частоты проходят через первый фильтр, если первый фильтр применяется к аналитическому изображению, и при этом второй фильтр выполнен таким образом, что предварительно определенные высокие частоты подавляются посредством второго фильтра, если второй фильтр применяется к итеративному изображению. Так как также предварительно определенные высокие частоты аналитического изображения проходят через первый фильтр, комбинированное конечное изображение может содержать структуру шума, которая не соответствует минимально возможному шуму, но более большому шуму. Например, предварительно определенные высокие частоты аналитического изображения, которые проходят через первый фильтр и которые, поэтому, присутствуют в комбинированном конечном изображении, могут выбираться так, что комбинированное конечное изображение имеет структуру шума, которая соответствует требуемой структуре шума, в частности структуре шума, которую желают видеть рентгенологи, и/или структуре шума, с которой рентгенологи знакомы.

В дополнительном варианте осуществления первая передаточная функция, определяющая первый фильтр, может определяться следующим образом:

для , (3)
для
для

с дополнительным параметром , который находится обычно в диапазоне 0,05 по 0,4. Также дополнительный параметр может определяться посредством калибровочных реконструкций, при этом для разных объектов или для разных частей объекта могут обеспечиваться разные значения дополнительного параметра , при этом соответствующее значение дополнительного параметра оптимизируется для соответствующего объекта или соответствующей части объекта. Параметры являются вышеупомянутыми проектными параметрами, которые могут находиться внутри вышеупомянутых обычных диапазонов значений.

Блок обеспечения данных обнаружения может являться устройством хранения, в котором данные обнаружения уже сохранены. Однако блок обеспечения данных обнаружения может также быть блоком обнаружения для получения данных обнаружения, которые являются предпочтительно проекционными данными. Например, блок обеспечения данных обнаружения может содержать источник излучения для генерирования излучения для прохождения через объект интереса и блок обнаружения для обнаружения излучения после его прохождения через объект интереса и для генерирования данных обнаружения в зависимости от обнаруженного излучения. Источник излучения является предпочтительно источником рентгеновских лучей и блок обнаружения предпочтительно выполнен с возможностью обнаруживать рентгеновские лучи после прохождения через объект интереса. Устройство формирования изображений может быть устройством компьютерной томографии или рентгенографическим устройством типа C-штатива.

Устройство формирования изображений может также являться другим средством формирования изображений, таким как средство ядерного формирования изображений, например, устройством однофотонной эмиссионной компьютерной томографии или устройством позитрон-эмиссионной томографии, при этом источник излучения является ядерным излучателем и блок обнаружения выполнен с возможностью обнаруживать испущенное ядерное излучение.

Является дополнительно предпочтительным, чтобы блок аналитической реконструкции был выполнен с возможностью реконструировать аналитическое изображение посредством использования, по меньшей мере, одного из следующих способов реконструкции: обратного проецирования с веерной фильтрацией, как описано, например, в статье "Redundant data and exact helical cone-beam reconstruction" авторов D. Heuscher и др., Physics in Medicine and Biology, No. 49, страницы 2219 по 2238, 2004; обратного проецирования с расширенной параллельной фильтрацией, как описано, например, в статье "Extended parallel backprojection for standard three-dimensional and phase-correlated four-dimensional axial and spiral cone-beam CT with arbitrary pitch, arbitrary cone-angle, and 100% dose usage" авторов M. Kachelrieß и др., Institute of Medical Physics, июнь 2004; обратного проецирования с фильтрацией без параллельного повторного биннинга, как описано, например, в статье "A new weighting scheme for cone-beam helical CT to reduce the image noise" автора K. Taguchi, Physics in Medicine and Biology, No. 49, страницы 2351 по 2364, 2004; обратного проецирования со взвешенной фильтрацией, как описано, например, в статье "Weighted FBP - a simple approximate 3D FBP algorithm for multislice spiral CT with good dose usage for arbitrary pitch" авторов K. Stierstorfer и др., Physics in Medicine and Biology, No. 49, страницы 2209 по 2218, 2004; угловой взвешенной гибридной круговой реконструкции, как описано, например, в статье "Angular weighted hybrid cone-beam CT reconstruction for circular trajectories" авторов M. Grass и др., Physics in Medicine and Biology, No. 46, страницы 1595 по 1610, 2001.

Также является предпочтительным, чтобы блок итеративной реконструкции был выполнен с возможностью реконструировать итеративное изображение посредством использования, по меньшей мере, одного из следующих способов реконструкции: алгебраического метода реконструкции (ART), как описано, например, в статье "Algebraic Reconstruction Techniques Can Be Made Computationally Efficient" автора G. T. Herman, IEEE Transactions on medical imaging, Vol. 12, No. 3, сентябрь 1993, одновременного алгебраического метода реконструкции (SART), как описано, например, в статье "Rapid 3-D Cone-Beam Reconstruction with the Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique (SART) Using 2-D Texture Mapping Hardware" авторов K. Mueller и др., IEEE Transactions on medical imaging, Vol. 19, No. 12, декабрь 2000, реконструкции по максимальному правдоподобию. Несколько вариантов осуществления известной реконструкции по максимальному правдоподобию раскрыты, например, в книге "Statistical Image Reconstruction Methods for Transmission Tomography" автора J. A. Fessler, University of Michigan, при этом блок итеративной реконструкции может быть выполнен с возможностью использовать один из этих вариантов осуществления реконструкции по максимальному правдоподобию.

Эти способы реконструкции обеспечивают возможность реконструкции аналитических и итеративных изображений, соответственно, с высоким качеством изображения.

В дополнительном аспекте настоящего изобретения представляется способ формирования изображений для формирования изображения объекта интереса, при этом способ формирования изображений содержит:

- обеспечение данных обнаружения, которые относятся к объекту интереса,

- аналитическую реконструкцию аналитического изображения объекта из данных обнаружения,

- итеративную реконструкцию итеративного изображения объекта из данных обнаружения,

- применение первого фильтра к аналитическому изображению для низкочастотной фильтрации аналитического изображения, тем самым генерируется фильтрованное аналитическое изображение,

- применение второго фильтра к итеративному изображению для высокочастотной фильтрации итеративного изображения, тем самым генерируется фильтрованное итеративное изображение, и

- комбинирование фильтрованного аналитического изображения и фильтрованного итеративного изображения для генерирования комбинированного изображения.

В дополнительном аспекте настоящего изобретения представляется компьютерная программа формирования изображений для формирования изображения объекта интереса, при этом компьютерная программа формирования изображений содержит средство программного кода для предписания устройству формирования изображений по пункту 1 формулы изобретения выполнять этапы способа формирования изображений, определенного в пункте 10 формулы изобретения, когда компьютерная программа формирования изображений исполняется на компьютере, управляющем устройством формирования изображений.

Следует понимать, что устройство формирования изображений по пункту 1 формулы изобретения, способ формирования изображений по пункту 10 формулы изобретения и компьютерная программа формирования изображений по пункту 11 формулы изобретения имеют аналогичные и/или идентичные предпочтительные варианты осуществления, которые определены в зависимых пунктах формулы изобретения.

Следует понимать, что предпочтительный вариант осуществления изобретения может также являться любой комбинацией зависимых пунктов формулы изобретения с соответствующим независимым пунктом формулы изобретения.

Эти и другие аспекты изобретения будут видны и объяснены со ссылкой на варианты осуществления, описанные ниже.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На следующих чертежах:

Фиг.1 показывает схематически и примерно один вариант осуществления устройства формирования изображений для формирования изображения объекта интереса,

Фиг.2 показывает блок-схему последовательности операций, примерно иллюстрирующую один вариант осуществления способа формирования изображений для формирования изображения объекта интереса,

Фиг.3 показывает схематически и примерно несколько промежуточных изображений и конечное реконструированное комбинированное изображение.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Фиг.1 показывает схематически и примерно устройство формирования изображений для формирования изображения объекта интереса. В этом варианте осуществления устройство 1 формирования изображений является устройством компьютерной томографии. Устройство 1 компьютерной томографии содержит блок 16 обеспечения данных обнаружения для обеспечения проекционных данных, которые относятся к объекту интереса. Блок 16 обеспечения данных обнаружения включает в себя раму 15, которая является выполненной с возможностью вращения вокруг оси вращения R, которая простирается параллельно направлению z. Источник 2 излучения, который является в этом варианте осуществления рентгеновской трубкой, устанавливается на раме 15. Источник 2 излучения обеспечивается коллиматором 3, который формирует в этом варианте осуществления конический пучок 4 излучения из излучения, сгенерированного посредством источника 2 излучения. Излучение проходит через объект интереса (не показан), как, например, человека или часть человека, в зоне 5 обследования, которая является в этом варианте осуществления цилиндрической. После прохождения через зону 5 обследования пучок 4 излучения падает на блок 6 обнаружения, который содержит двумерную поверхность обнаружения. Блок 6 обнаружения устанавливается на раме 15.

Блок 16 обеспечения данных обнаружения содержит два двигателя 7, 8. Рама 15 перемещается на предпочтительно постоянной, но регулируемой угловой скорости посредством двигателя 7. Двигатель 8 обеспечивается для смещения объекта, расположенного на столе, в частности расположенного на столе для пациента, в зоне 5 обследования параллельно направлению оси вращения R или оси z. Эти двигатели 7, 8 управляются посредством блока 9 управления, например, так что источник 2 излучения и зона 5 обследования и, таким образом, объект интереса внутри зоны 5 обследования перемещаются относительно друг друга вдоль спиральной траектории. Однако является также возможным, что объект или зона 5 обследования не перемещаются, но что вращается только источник 2 излучения, т.е. что источник 2 излучения перемещается вдоль круговой траектории относительно объекта или зоны 5 обследования. Дополнительно, в другом варианте осуществления коллиматор 3 может быть выполнен с возможностью для формирования другой формы пучка, в частности расходящегося пучка, и блок 6 обнаружения может содержать поверхность обнаружения, которая имеет форму, соответствующую другой форме пучка, в частности расходящемуся пучку.

В течение относительного перемещения источника 2 излучения и зоны 5 обследования блок 6 обнаружения генерирует данные обнаружения, в этом варианте осуществления проекционные данные в зависимости от излучения, падающего на поверхность обнаружения блока 6 обнаружения.

Данные обнаружения предоставляются в устройство 10 генерирования изображений для генерирования изображения объекта интереса из данных обнаружения. Устройство 10 генерирования изображений содержит блок 12 аналитической реконструкции для аналитической реконструкции аналитического изображения объекта из данных обнаружения, блок 13 итеративной реконструкции для итеративной реконструкции итеративного изображения объекта из данных обнаружения и блок 14 комбинирования для комбинирования аналитического изображения и итеративного изображения для генерирования комбинированного изображения. Комбинированное изображение обеспечивается в блок 11 отображения для отображения комбинированного изображения.

Также устройство 10 генерирования изображений предпочтительно управляется посредством блока 9 управления. В другом варианте осуществления устройство 10 генерирования изображений также может содержать собственный блок управления для управления устройством 10 генерирования изображений.

Блок 12 аналитической реконструкции является предпочтительно выполненным с возможностью реконструировать аналитическое изображение посредством применения алгоритма обратного проецирования с фильтрацией к данным обнаружения, например одного из вышеупомянутых обратного проецирования с веерной фильтрацией, обратного проецирования с расширенной параллельной фильтрацией, обратного проецирования с фильтрацией без параллельного повторного биннинга, обратного проецирования со взвешенной фильтрацией и угловой взвешенной гибридной круговой реконструкции. Блок 12 аналитической реконструкции может также быть выполненным с возможностью применять другой алгоритм аналитической реконструкции к данным обнаружения.

Блок 13 итеративной реконструкции предпочтительно выполнен с возможностью реконструировать итеративное изображение посредством использования способа максимального правдоподобия, как раскрыто, например, в вышеупомянутой книге автора J. A. Fessler. В другом варианте осуществления блок итеративной реконструкции может быть выполнен с возможностью использовать другой способ итеративной реконструкции, такой как способ, описанный, например, в "Correction of gain fluctuations in iterative tomographic image reconstruction" авторов J.-B. Thibault и др., 9th International Meeting on Fully Three-Dimensional Image Reconstruction in Radiology and Nuclear Medicine, страницы 112 по 115.

Блок 14 комбинирования является выполненным с возможностью комбинировать аналитическое изображение и итеративное изображение в области Фурье. В частности, блок 14 комбинирования выполнен с возможностью применять первый фильтр к аналитическому изображению для низкочастотной фильтрации аналитического изображения, чтобы генерировать фильтрованное аналитическое изображение, и применять второй фильтр к итеративному изображению для высокочастотной фильтрации итеративного изображения, чтобы генерировать фильтрованное итеративное изображение.

Блок 14 комбинирования является дополнительно выполненным с возможностью комбинировать фильтрованное аналитическое изображение и фильтрованное итеративное изображение. Блок 14 комбинирования является предпочтительно выполненным с возможностью осуществлять сложение фильтрованного аналитического изображения и фильтрованного итеративного изображения, чтобы комбинировать эти фильтрованные изображения. Блок комбинирования может также быть выполненным с возможностью взвешенным образом усреднять фильтрованное аналитическое изображение и фильтрованное итеративное изображение.

Блок 14 комбинирования может быть выполненным с возможностью выполнять фильтрацию посредством: преобразования Фурье аналитического изображения и итеративного изображения, применения первой передаточной функции, которая определяет первый фильтр, к преобразованному посредством преобразования Фурье аналитическому изображению, применения второй передаточной функции, которая определяет второй фильтр, к преобразованному посредством преобразования Фурье итеративному изображению, и обратного преобразования Фурье аналитического изображения и итеративного изображения. Блок 14 комбинирования может быть выполненным с возможностью комбинировать фильтрованное аналитическое изображение и фильтрованное итеративное изображение в области Фурье или в пространственной области. Таким образом, блок 14 комбинирования может быть выполненным с возможностью комбинировать фильтрованное аналитическое изображение и фильтрованное итеративное изображение до того, как выполняется обратное преобразование Фурье, или после того, как обратное преобразование Фурье было выполнено, при этом, конечно, если комбинирование выполняется до выполнения обратного преобразования Фурье, результирующее комбинированное изображение преобразовывается посредством обратного преобразования Фурье. В области Фурье, первая и вторая передаточные функции предпочтительно применяются к преобразованному посредством преобразования Фурье аналитическому изображению и преобразованному посредством преобразования Фурье итеративному изображению, соответственно, посредством умножения соответствующей передаточной функции на соответствующее преобразованное посредством преобразования Фурье изображение.

Блок 14 комбинирования может быть выполненным с возможностью использовать, например, первую передаточную функцию, определенную в уравнении (1), или первую передаточную функцию, определенную в уравнении (3). Вторая передаточная функция является предпочтительно выполненной таким образом, что сумма первой передаточной функции и второй передаточной функции равняется единице. Однако вторая передаточная функция может также выбираться так, что сумма первой передаточной функции, как определено, например, в уравнении (1) или уравнении (3), и второй передаточной функции является низкочастотной передаточной функцией, как определено, например, в уравнении (2), или усиливающей границы передаточной функцией.

Хотя блок комбинирования, как было описано выше, выполняет операции фильтрации в области Фурье, блок комбинирования может также быть выполненным с возможностью выполнять операции фильтрации в пространственной области, при этом фильтры, которые главным образом осуществляют низкочастотную фильтрацию или высокочастотную фильтрацию соответствующего изображения и которые соответствуют вышеупомянутым фильтрам для области Фурье, обеспечиваются в пространственной области.

В одном варианте осуществления первый фильтр выполнен таким образом, что предварительно определенные высокие частоты проходят через первый фильтр, если первый фильтр применяется к аналитическому изображению, и второй фильтр выполнен таким образом, что предварительно определенные высокие частоты подавляются посредством второго фильтра, если второй фильтр применяется к итеративному изображению.

В последующем вариант осуществления способа формирования изображений для формирования изображения объекта интереса будет иллюстративно описываться со ссылкой на блок-схему последовательности операций, показанную на Фиг.2.

Способ формирования изображений для формирования изображения объекта интереса является в этом варианте осуществления способом формирования изображений компьютерной томографии. На этапе 101 блок 16 обеспечения данных обнаружения обеспечивает данные обнаружения, в этом варианте осуществления проекционные данные, которые относятся к объекту интереса. В частности, источник 2 излучения вращается вокруг оси вращения R и объект или зона 5 обследования не перемещается, т.е. источник 2 излучения перемещается вдоль круговой траектории вокруг объекта или зоны 5 обследования. В другом варианте осуществления источник 2 излучения может перемещаться вдоль другой траектории, например спиральной траектории, относительно объекта. Источник 2 излучения излучает излучение, проходящее через объект интереса, при этом излучение, которое прошло через объект интереса, обнаруживается посредством блока 6 обнаружения для генерирования данных обнаружения.

Данные обнаружения передаются в устройство 10 генерирования изображений и на этапе 102 блок 12 аналитической реконструкции аналитически реконструирует аналитическое изображение 17 объекта из данных обнаружения. Аналитическое изображение 17 грудной клетки человека схематически и иллюстративно показано на Фиг.3. На этапе 103 блок 13 итеративной реконструкции итеративно реконструирует итеративное изображение 18 объекта из данных обнаружения. Итеративное изображение 18 схематически и примерно показано на Фиг.3.

На этапе 104 блок 14 комбинирования применяет первый фильтр к аналитическому изображению 17 для низкочастотной фильтрации аналитического изображения 17, тем самым генерируя фильтрованное аналитическое изображение 19, и на этапе 105 блок 14 комбинирования применяет второй фильтр к итеративному изображению 18 для высокочастотной фильтрации итеративного изображения 18, тем самым генерируя фильтрованное итеративное изображение 20. Фильтрация может выполняться в области Фурье или в пространственной области, при этом на Фиг.3 все изображения показаны в пространственной области.

На этапе 104 первый фильтр может не только осуществлять низкочастотную фильтрацию аналитического изображения 17, но также может обеспечивать возможность, чтобы предварительно определенные высокие пространственные частоты проходили через первый фильтр, и на этапе 105 второй фильтр может не только осуществлять высокочастотную фильтрацию итеративного изображения 18, но также может подавлять предварительно определенные высокие пространственные частоты в итеративном изображении 18.

На этапе 106 блок 14 комбинирования комбинирует фильтрованное аналитическое изображение 19 и фильтрованное итеративное изображение 20 для генерирования комбинированного изображения 21, как схематически и иллюстративно показано на Фиг.3.

На этапе 107 комбинированное изображение показывается на дисплее 11.

Итеративная реконструкция является одним из наиболее перспективных методов уменьшения дозы рентгеновского излучения, применяемой к людям или животным в течение компьютерной томографии. Однако итеративная реконструкция является более чувствительной к некоторым проблемам в течение предварительной обработки данных, нежели аналитические способы.

В частности, проблемы в течение коррекций текущих флуктуаций трубки или воздушной калибровки могут вести к артефактам затенения в изображениях, реконструированных с помощью итеративных способов. Имеется возможность преодолевать упомянутую проблему посредством специального дополнительного моделирования физических эффектов. Например, статья "Correction of Gain Fluctuations in Iterative Tomographic Image Reconstruction" авторов J.-B. Thibault и др., 9th International Meeting on Fully Three-Dimensional Image Reconstruction in Radiology and Nuclear Medicine, страницы 112 по 115, 2007, раскрывает устранение артефактов затенения, вызванных флуктуациями выхода трубки, посредством явного моделирования выхода трубки как отдельного параметра, который подгоняется в течение реконструкции. Хотя это уменьшает артефакты затенения, вызванные флуктуациями выхода трубки, этот способ добавляет дополнительную сложность к реконструкции и, дополнительно, он может применяться только к этой конкретной проблеме.

Устройство формирования изображений и способ формирования изображений для формирования изображения объекта интереса, которые были описаны выше со ссылкой на Фиг.1 по 3, могут уменьшать, в частности, устранять, артефакты затенения в изображениях, полученных посредством способов итеративной реконструкции, посредством комбинирования результатов аналитических и итеративных способов реконструкции в области Фурье. Конкретно, низкочастотные компоненты изображения могут браться из аналитической реконструкции и высокочастотные компоненты могут браться из итеративной реконструкции. Шум, который может преимущественно располагаться в высоких пространственных частотах реконструированного изображения, все еще эффективно подавляется посредством части итеративной реконструкции способа, так как высокие пространственные частоты берутся из итеративной реконструкции. С другой стороны, в конечном комбинированном изображении не будут появляться никакие или будут появляться уменьшенные артефакты затенения, вызванные несовершенствами предварительной обработки в итеративно реконструированном изображении, так как низкие пространственные частоты берутся из аналитически реконструированного изображения.

Низкочастотная фильтрация аналитического изображения выполняется посредством первого фильтра, который может быть выполненным таким образом, что некоторая фиксированная величина высоких частот может все же проходить через операцию фильтрации. Высокочастотная фильтрация выполняется посредством второго фильтра, который может быть выполненным с возможностью соответствующим образом подавлять высокие частоты до некоторой величины.

По меньшей мере, один из блока 12 аналитической реконструкции, блока 13 итеративной реконструкции и блока 14 комбинирования может быть выполнен с возможностью выполнять дополнительные процедуры уменьшения артефактов, такие как алгоритм коррекции увеличения жесткости излучения.

Хотя в вышеописанных вариантах осуществления устройство формирования изображений является устройством компьютерной томографии, устройство формирования изображений также может являться другим устройством формирования изображений, таким как рентгенографическое устройство типа C-штатива, или устройством ядерного формирования изображений, таким как устройство однофотонной эмиссионной компьютерной томографии или устройство позитрон-эмиссионной томографии.

Хотя в вышеописанных вариантах осуществления объект интереса является человеком или животным или частью человека или животного, в других вариантах осуществления объект интереса также может быть техническим объектом.

Другие изменения в раскрытых вариантах осуществления могут пониматься и осуществляться специалистами в данной области техники при использовании заявленного изобретения на практике, из изучения чертежей, раскрытия и прилагаемой формулы изобретения.

В формуле изобретения признак "содержит" не исключает другие элементы или этапы и использование единственного числа не исключает множественность.

Одиночный блок или устройство может исполнять функции нескольких элементов, перечисленных в формуле изобретения. Простой факт, что некоторые меры перечисляются во взаимно разных зависимых пунктах формулы изобретения, не показывает, что комбинация этих мер не может использоваться для преимущества.

Процедуры реконструкции, фильтрации, комбинирования и так далее, выполняемые посредством одного или нескольких блоков или устройств, могут выполняться посредством любого другого количества блоков или устройств. Например, этапы 102 по 106 могут выполняться посредством одиночного блока или посредством любого другого количества разных блоков. Процедуры реконструкции, фильтрации, комбинирования и так далее и/или управление устройством формирования изображений в соответствии со способом формирования изображений могут осуществляться как средства программного кода компьютерной программы и/или как предназначенное аппаратное обеспечение.

Компьютерная программа может храниться/распространяться над подходящем носителе, таком как оптический запоминающий носитель или твердотельный носитель, предоставляемый вместе или как часть другого аппаратного обеспечения, но также может распространяться в других формах, например, посредством сети Интернет или других проводных или беспроводных телекоммуникационных систем.

Любые ссылочные позиции в формуле изобретения не должны толковаться как ограничивающие объем.

Изобретение относится к устройству формирования изображений для формирования изображения объекта интереса. Блок аналитической реконструкции аналитически реконструирует аналитическое изображение объекта из данных обнаружения, в частности из проекционных данных, и блок итеративной реконструкции итеративно реконструирует итеративное изображение объекта из данных обнаружения, при этом блок комбинирования комбинирует аналитическое изображение и итеративное изображение для генерирования комбинированного изображения. Итеративное изображение может содержать артефакты затенения, которые могут вызываться предварительной обработкой данных обнаружения до выполнения итеративной реконструкции. Аналитическое изображение показывает уменьшенные артефакты затенения, в частности не показывает никаких артефактов затенения вовсе. Таким образом, посредством комбинирования аналитического изображения и итеративного изображения может генерироваться комбинированное изображение, в котором артефакты затенения уменьшены по сравнению с итеративным изображением, тем самым обеспечивается улучшение качества реконструированного конечного изображения объекта интереса.


УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ГИБРИДНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИЗ ПРОЕКЦИОННЫХ ДАННЫХ
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ГИБРИДНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИЗ ПРОЕКЦИОННЫХ ДАННЫХ
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ГИБРИДНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИЗ ПРОЕКЦИОННЫХ ДАННЫХ
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ГИБРИДНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИЗ ПРОЕКЦИОННЫХ ДАННЫХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-240 из 251.
20.08.2016
№216.015.4b51

Схема управления для управления нагрузочной цепью

Схемы (1) управления для управления нагрузочными цепями (2, 3) принимают сигналы источника от источников и выдают сигналы питания в нагрузочные цепи (2, 3) и зарядные сигналы в конденсаторные цепи (21). Эти конденсаторные цепи (21) выдают опорные сигналы в нагрузочные цепи (2, 3) дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594353
Дата охранного документа: 20.08.2016
27.08.2016
№216.015.5074

Осветительное устройство с полимерсодержащими матрицами

Изобретение относится к осветительному устройству, содержащему преобразователь света. Осветительное устройство (1) включает (a) источник (100) света для получения света (110) источника света и (b) прозрачное преобразовательное устройство (200) для преобразования по меньшей мере части света...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595711
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.5110

Устройство совмещения изображений

Изобретение относится к области совмещения изображений. Техническим результатом является повышение качества совмещения изображений. Устройство содержит: блок обеспечения изображений для обеспечения первого изображения первого объекта и второго изображения второго объекта, блок обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595757
Дата охранного документа: 27.08.2016
12.01.2017
№217.015.58f5

Способ управления системой наружного освещения, компьютерный программный продукт, устройство управления и система наружного освещения

Изобретение относится к области наружного освещения. Система наружного освещения содержит наружные светильники, распределенные по пространственным участкам наружного пространства. Интенсивность излучаемого света наружных светильников является управляемой по каждому пространственному участку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588032
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.6307

Устройство отклонения оптического пучка и содержащее его многовидовое устройство отображения

Многовидовое устройство отображения содержит устройство формирования изображения и устройство отклонения оптического пучка, содержащее подложку, первый слой из оптически прозрачного твердого материала, имеющий первый показатель преломления и отклоняющую оптический пучок поверхность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589249
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6381

Устройство прямого проецирования

Изобретение относится к области проецирования через изображение. Технический результат - обеспечение повышения качества смоделированных проекционных данных посредством уменьшения искажений. Устройство прямого проецирования для выполнения прямой проекции через изображение содержит: блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589386
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6e45

Передача информации системы визуализации

Изобретение относится к области визуализации и описывается применительно к компьютерной томографии. Техническим результатом является обеспечение оптимизации функционирования системы визуализации за счет того, что удаленные не выполняющие управление устройства и их операторы осведомляются о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596991
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.734a

Устройство повышения отношения контраст-шум (к/ш)

Изобретение относится к визуализации. Техническим результатом является уменьшение количества контрастного вещества, используемого при сканировании пациентов. Способ содержит этапы, на которых: определяют кусочно-линейную аппроксимацию данных изображения; определяют костную маску на основании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598334
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.75fd

Элемент анодного диска с огнеупорным промежуточным слоем и фокальным путем vps

Изобретение относится к области рентгеновской техники. Анод (30) формируют, используя углерод, такой как армированный углеродом углеродный композит или иную керамическую подложку (50). Пластичный огнеупорный металл наносят электролитическим способом на керамическую подложку для формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598529
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.878e

Устройство для генерирования аэрозоля для распыления жидкости, и способ управления температурой распыляемой жидкости

Группа изобретений относится к медицинской технике. Устройство для генерирования аэрозоля содержит резервуар для хранения жидкости для распыления и распылительную камеру для распыления части жидкости, принятой из резервуара. Далее аэрозольное устройство содержит средство обмена жидкости для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603610
Дата охранного документа: 27.11.2016
Показаны записи 231-240 из 1 332.
27.02.2014
№216.012.a55b

Способ и устройство мониторинга для выполнения рч безопасного мит сканирования

Изобретение относится к средствам радиочастотного сканирования МИТ сканирования пациентов. Способ сканирования объекта заключается в проведении РЧ симуляции для оценки или прогнозирования значения РЧ электромагнитного воздействия, наложенного на объект, в зависимости от предполагаемых рабочих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508046
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a561

Система для рентгеновского обследования со встроенным приводным средством для выполнения поступательного и/или поворотного перемещений фокусного пятна, по меньшей мере, одного анода, испускающего рентгеновское излучение, относительно неподвижного опорного положения и со средством для компенсации происходящих в результате параллельного и/или углового сдвигов испускаемых пучков рентгеновского излучения

Настоящее изобретение относится к рентгеновским системам для получения изображений с высоким разрешением. Система рентгеновского сканера содержит матрицу пространственно распределенных, последовательно коммутируемых рентгеновских источников с заданной частотой коммутации. Каждый рентгеновский...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508052
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a562

Визуализация к-края

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к средствам визуализации К-края. Система визуализации включает источник полихроматического излучения, которое пересекает исследуемую область, датчик регистрации излучения и создания сигнала, характеризующего значение энергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508053
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a565

Способ составления и вычисления объема в системе ультразвуковой визуализации

Изобретение относится к средствам измерения объема тела в процессе ультразвуковой визуализации. Способ автоматического составления объема в системе ультразвуковой визуализации содержит этапы, на которых выполняют сбор набора данных 3-мерного изображения объекта, пользователь выбирает первую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508056
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a5e7

Бытовое устройство, содержащее средство для генерирования электрической энергии в узле функционального действия

Изобретение относится к устройствам для бритья волос. Устройство содержит бритвенный узел (3), рукоятку 2, элемент (8, 10, 11a, 12, 13) для срезания волос и средства (15) для генерирования электрической энергии в месте размещения узла (3). Средства (15) связаны с установленным с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508186
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a71f

Электрическая лампа

Изобретение относится к электрической лампе. СИД лампа (1) колбного типа имеет колбу (3), установленную на цоколь. Источник света (7), содержащий множество СИД, установленных на печатной плате (9), расположен внутри колбы (3). Печатная плата (9) действует как и/или соединена со средствами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508498
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a720

Шаровидная светодиодная лампа и способ ее изготовления

Изобретение относится к способу изготовления шаровидной светодиодной лампы (10), имеющей прозрачную колбу (14) и основание (12) для присоединения к ламповому патрону. Путем обертывания основания (12) расширяющейся лентой (38) из пеноматериала типа Compriband или подобной, до вставки в участок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508499
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a745

Система и способ обнаружения свечения

Изобретение относится к области обнаружения свечения. Система обнаружения свечения содержит источник возбуждающего излучения и устройство (18, 20) обработки излучения, содержащее элемент (20) формирования линии и элемент (18) профилирования пучка, фокусирующее устройство, устройство для сбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508536
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a75f

Устройство управления направлением луча и светоизлучающее устройство

Устройство содержит первый (46) и второй (47) оптические элементы. Второй оптический элемент (47) расположен таким образом, что его первая поверхность обращена ко второй поверхности первого оптического элемента. Устройство обеспечивает возможность относительного перемещения между собой первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508562
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a760

Низкопрофильная линза полного внутреннего отражения с боковым излучением для светодиода

Низкопрофильная линза с боковым излучением для светодиодного кристалла имеет две связки различных волноводов, продолжающихся радиально от центральной светоизлучающей линзы. Светодиод испускает свет в центральную светоизлучающую линзу, которая имеет искривленную поверхность, посредством полного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508563
Дата охранного документа: 27.02.2014
+ добавить свой РИД