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根據(jù)小規(guī)模重建的運(yùn)動分析進(jìn)行的心區(qū)檢測的制作方法

文檔序號:6568364閱讀:153來源:國知局
專利名稱:根據(jù)小規(guī)模重建的運(yùn)動分析進(jìn)行的心區(qū)檢測的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本申請涉及診斷成像領(lǐng)域。其特別應(yīng)用于對象的心臟計算機(jī)斷層造影成像, 并將參照其進(jìn)行詳細(xì)的描述。然而,其還可應(yīng)用于其它類型的計算機(jī)斷層造影
成像,單光子發(fā)射計算機(jī)斷層造影(SPECT)、正電子發(fā)射斷層造影(PET)、 磁共振成像(MRI)、三維X射線成像等。
背景技術(shù)
通常,計算機(jī)斷層造影系統(tǒng)包括X射線源和圍繞將要被檢查的對象旋轉(zhuǎn)的 X射線檢測器。X射線源發(fā)出的X射線束從多個方向照射該對象。X射線檢測 器接收穿過該對象的各個方向上的X輻射,形成所研究方向上的衰減剖面。衰 減剖面代表由于沿著穿過所研究方向上對象的X射線路徑的X射線的吸收和散 射而形成的入射至樹象中的X射線的衰減。
禾IJ用相位選擇算法來重建螺旋形的心臟錐束圖像。通常,選擇特定相位的 心臟來生產(chǎn)心臟圖像。僅僅是在接M定的相位的時間點(diǎn),也就是在時間上相 應(yīng)于相同心臟相位,但處于不同心動周期的點(diǎn)所獲得的數(shù)據(jù)被同時用于多切片 重建處理。根據(jù)掃描參數(shù),患者的心率及其變化性、心臟選通窗的寬度和位置、 可變數(shù)量的周期被用于每個體素的重建。典型地,根據(jù)所有心動周期上的穿過 給定體素(即照明窗)的所有可用射線來重建該體素。
在CT胸部掃描中的心區(qū)檢測是主要的后處理任務(wù),用來在3D圖像中恰當(dāng) 地顯現(xiàn)心臟。這個任務(wù)通常在后處理域中由人工完成。就是說,將形成包括心 臟的軀干部分的3D體積圖像。為了分析這個圖像,方婦寸科醫(yī)師采用"籠去除(cage removal)"的方法。在這個后處理步驟中,放射科醫(yī)師將之前重建的圖像進(jìn)行分 割,切去肋、肺和其他非心臟組織,剩余下僅僅是感興趣的心臟組織的體積圖 像。這是個勞動密集型的步驟。
心區(qū)ROI檢測的一些技術(shù)是以來自單個重建的組織分割(tissue segmentation)為基礎(chǔ)的,并包括已知的算法,諸如主動輪廓模型、直方圖分析閾值確定法、以及基于傅立葉的主動輪廓法。然而,這些技術(shù)在用于高分辨率 數(shù)據(jù)集的后處理操作時在性能上常常具有明顯的范例依存可變性的缺陷,并因 而通常需要AX來校正。此外,這些技術(shù)均非常耗時。
本發(fā)明提出了一種能克月gJ^&以及其它缺陷的方法和設(shè)備。

發(fā)明內(nèi)容
依據(jù)本申請的一個方面,公開了一種用于對對象的交迭循環(huán)移動和靜態(tài)區(qū) 域進(jìn)行成像的診斷成像系統(tǒng)。低分辨率重建處理器將采集的數(shù)據(jù)重建成一系列 連續(xù)的低分辨率的體積圖像顯示。運(yùn)動區(qū)域確定處理器從連續(xù)的低分辨率體積 圖像顯示確定移動區(qū)域的邊界。高分辨率重建處理器將采集的數(shù)據(jù)重建成高分 辨率的體積圖像顯示。靜態(tài)區(qū)域除去處理器將靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù)從高分辨率體 積圖像顯示中除去,其中靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù)位于移動區(qū)域邊界之外。顯示器顯 示高分辨率的體積圖像顯示。
依據(jù)本申請的另一個方面,公開了一種用于對對象的交迭循環(huán)移動和靜態(tài) 區(qū)域進(jìn)行成像的方法,其中靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù)位于移動區(qū)域邊界的外部。采集 的數(shù)據(jù)被重建成一系列連續(xù)的低分辨率的體積圖像顯示。從連續(xù)的低分辨率體 積圖像顯示確定移動區(qū)域的邊界。采集的數(shù)據(jù)被重建成高分辨率體積圖像顯示。 將靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù)從高力,率體積圖像顯示中除去。顯示該體積圖像顯示。
本發(fā)明的一個優(yōu)勢在于在重建前自動地隔離出感興趣的心臟區(qū)域。
另一個優(yōu)勢在于改善了心臟圖像的分辨率。
另一個優(yōu)勢在于獲得了除去了周圍組織的基本上實時的心臟成像。 許多其它的優(yōu)勢和好,于閱讀了以下的優(yōu)選的實施例的詳細(xì)說明的本領(lǐng) 域技術(shù)人員來說將是顯而易見的。


本發(fā)明具體化為各種組件以及組件的排列,以及各種處理操作和處理操作
的排列。附圖僅僅是用于圖解iM實施例的目的,而不被解釋為對本發(fā)明做出限制。
圖l示意性i標(biāo)出了計^m斷層造影成像系統(tǒng);以及
圖2示意性地示出了計算機(jī)斷層造影成像系統(tǒng)的細(xì)節(jié)部分。
具體實施例方式
參看圖l,成像系統(tǒng)10包括計算機(jī)斷層造影掃描器12,該掃描器具有產(chǎn)生 輻射束的輻射源14,輻射束優(yōu)選是錐形束或楔形束,并被引導(dǎo)入檢査區(qū)域16 中。輻射束在橫穿設(shè)置在檢查區(qū)域16的成像對象的感興趣區(qū)域時與其發(fā)生相互 作用并部分被吸收,當(dāng)其穿過檢查區(qū)域時產(chǎn)生空間變化的輻射吸收。輻射檢測 器18,優(yōu)選是二維檢測器用來檢測穿過檢查區(qū)域16后的吸收衰減輻射。在源
14和檢測器is的ws射檢測元件之間的a^各被表示為射線。
ite地,輻針源14產(chǎn)生錐形束X射線。輻針源14和檢測器18 4雌是以相 對的方式安裝在旋轉(zhuǎn)托臺20上的,以使得檢測器18連續(xù)地接收輻射源14發(fā)出 的X射線。當(dāng)源14和檢測器18連續(xù)圍繞旋轉(zhuǎn)托臺20上的檢査區(qū)域16旋轉(zhuǎn)時, 將對多個旋轉(zhuǎn)來采^ia圖。每個視圖或二維陣列 表示具有頂點(diǎn)在源14、由 檢測器18的檢測元件的同時取樣所收集的錐形束。在螺旋錐形束計對幾斷層造 影中,對象支架或床26被電動機(jī)28驅(qū)動在軸或Z方向上線性移動。
任選地,在(i)對象支架26在每^由向掃描期間保持不動并在軸向掃描之 間線性步進(jìn)的情況或(ii)對象支架持續(xù)移動來確定螺旋軌道的情況中,對于數(shù) 個旋轉(zhuǎn)采集錐形束計算機(jī)斷層造影投影麵。輻射檢測器18的檢測元件的輸出 被轉(zhuǎn)換成電采集的積分衰減投影值"do,其存儲在數(shù)據(jù)存儲器30中。^投影 娜ndo對應(yīng)于沿著從輻針源14至檢測器18的相應(yīng)檢測元件的線的衰減線積 分。
對于典型的錐形束的幾何結(jié)構(gòu)來說,線積分指數(shù)通常對應(yīng)于用來測量讀數(shù) 的檢測器元件。然而,可以預(yù)期至嶁積分指數(shù)可能與檢測器元件的數(shù)目缺乏直 接的一致性。這種直接一致性的缺乏可能是例如由重組(re-binned)投影之間的 插飾導(dǎo)致。
對于多切片掃描器中的源聚焦采集幾何結(jié)構(gòu)來說,存儲在數(shù)據(jù)存儲器30中 的投影數(shù)據(jù)集的衰減線積分或投影的讀數(shù)可用參數(shù)P( a , P ,n)表示,其中a是由 旋轉(zhuǎn)托臺20的位置確定的輻射源14的源角,P是扇(P e[-4>/2, cj)/2],其中4) 是扇角)內(nèi)的角,n是檢測默亍數(shù)。
心M控器32監(jiān)控患者的心動周期并檢測通常相對于每個周期的R波也就 是在每個R-R間隔中的相位點(diǎn)34。由臨床醫(yī)生根據(jù)心臟的運(yùn)動特性和想要的診斷信息 擇相位點(diǎn)34的位置,或如下詳細(xì)描述的自動地確定。分類裝置38 將衰減數(shù)據(jù)分成在每個選定的心動時相期間收集的數(shù)據(jù)集,也就是心動時相特 定數(shù)據(jù)集。在一個實施例中,重組處理器40將從錐形束至平行束幾何形狀的心 動時相特定數(shù)據(jù)重組成一組平行視圖。每個視圖包括等距的^線,其中n線被 定義成包含在軸平面,也就是與旋轉(zhuǎn)軸相垂直、與掃描FOV相交叉的線積分, 由正貝唑標(biāo)U描述,其中l(wèi)是傳播角G[O,Jt), l是距離等角點(diǎn)的距離。尤其 對于由短的時間窗定義的心動時相來說, 一個心動時相的數(shù)據(jù)對應(yīng)于在多個旋 轉(zhuǎn)和心動周期中的每一個中的短圓弧段上收集的 。單獨(dú)的圓弧段數(shù)據(jù)太小 以至于不能形成完整的數(shù)據(jù)集。為了獲得完整的數(shù)據(jù)集,要收集數(shù)個心動周期 的數(shù)據(jù),如果必要的話,還得進(jìn)行插值。心動時相特定數(shù)據(jù)集均存儲在對應(yīng)的 相位存儲器42中。
圖像處理器44將投影數(shù)據(jù)重建成3D圖像顯示。更具體地,低分辨率重建 處理器50將選定的心動時相的投影類娥處理成一系歹i」低分辨率的圖像,存儲在 低^f井率圖像存儲器52中。高分辨率重建處理器60執(zhí)行投影數(shù)據(jù)的濾過反向 投影或其它重建以形成對應(yīng)的三維圖像,存儲在圖像存儲器62中。正如以下將 詳細(xì)描述的,運(yùn)動區(qū)域確定處理器或算法70確定數(shù)據(jù)集中的移動區(qū)域或心臟區(qū) 域,并將移動區(qū)域或心臟區(qū)域的邊界坐標(biāo)存儲在運(yùn)動區(qū)域坐標(biāo)存儲器72中。高 分辨率重建步驟可31il僅僅重建心臟區(qū)域來加快重建步驟。
視頻處理器80處理圖像存儲器62中的一部分或全部的內(nèi)容,產(chǎn)生人可視 的圖像顯示,諸如三維透視圖、選定的圖像切片、最大強(qiáng)度的投影、CINE動畫 等。工作站82,優(yōu)選是個人計算機(jī)、膝上型計算機(jī)等接收到一系列圖像連同心 臟區(qū)域坐標(biāo)。工作站82包括適用的硬件和軟件 行圖像處理和顯示。例如, 工作站82包括靜態(tài)區(qū)域去除裝置或算法或機(jī)制84,其基于接收到的心臟區(qū)域坐 標(biāo),對于瀏覽者自動除去無關(guān)的組織,諸如包圍并隱蔽了心臟的胸腔和肺。當(dāng) 然,還可預(yù)期的是無關(guān)組織的除去可由用戶啟動。沒有無關(guān)組織的、包括冠狀 動脈的人可視的心臟圖像顯示將顯示在顯示器86上。這種自動處理將有助于瀏 覽者使單獨(dú)的心臟立即成為可視的,而無需人工除去無關(guān)組織。
任選地,將圖像存儲器62的選定內(nèi)容打印在紙張上,存儲在非易失性的電 子或磁存儲介質(zhì)中,傳輸?shù)骄钟蚓W(wǎng)或因特網(wǎng)上,或進(jìn)行其他處理。優(yōu)選地,放 射科醫(yī)師或其他操作者通過鍵盤、鼠標(biāo)、觸,或其他輸入裝置90來控制計算機(jī)斷層造影成像掃描器12,以對掃描控制器92進(jìn)行編程來創(chuàng)建成像對話 (session),修改成像對話,執(zhí)行成像對話,監(jiān)視成像對話,或以其它方式操縱 掃描器12。
繼續(xù)參看圖1并參看圖2,低分辨率重建處理器50將投影 處理成心臟 的-一系列連續(xù)的低分辨率三維圖像。例如,低分辨率重建處理器50處理相應(yīng)于 心臟的兩個相對相位,例如0%和50%的心動周期,的投影數(shù)據(jù)。還可以預(yù)期的 是低^^率重建處理器50可以處理覆蓋整個。、動周期的一部分或全部的多個不 同相位點(diǎn)的投影數(shù)據(jù)。運(yùn)動區(qū)域確定處理器或算法70通過比較心臟的所選擇的 連續(xù)相位的低分辨率圖像來確定心臟的移動區(qū)域的邊界。更確切地,對于每個 相位來說,變化測量值確定處理器或算法100確定相位之間的變化的觀糧值, 該變化諸如在體素強(qiáng)度中的變化,這種變化對應(yīng)于第一圖像的第一方面或參數(shù) 與第二圖像的第二方面或參數(shù)之間的變化。第一及第二參數(shù)是提前指定好的, 并具有相同的諸如體素強(qiáng)度值的特性。變化測量值的其它例子是相關(guān)測量值, 以及表達(dá)預(yù)期的整個周期中的心臟運(yùn)動的函數(shù)。例如,變化測量值可通過用戶 在掃描前進(jìn)行設(shè)定。變化測量值存儲在變化測量值存儲器102中。第一參數(shù)確 定處理器104確定第一參數(shù),諸如第一圖像的齡體素的體素強(qiáng)度值。第二參 數(shù)確定處理器106確定第二參數(shù),諸如第二圖像的^體素的體素強(qiáng)度值。變 化確定處理器或算法108比較第一和第二連續(xù)圖像的相應(yīng)的第一和第二參數(shù), 來確定第一和第二參數(shù)值的變化。在一個示樹性變化確定中,減去了兩個圖像。 靜態(tài)組織基本被取消,而移動的組織具有非零的值。運(yùn)動區(qū)域邊界坐標(biāo)確定處 理器或算法110將連續(xù)的重建圖像的第一和第二參數(shù)之間的旨被確定的差值 與變化測量值進(jìn)行比較,以確定哪里的變化最大哪里的變化最小。這樣,運(yùn)動 區(qū)域邊界坐標(biāo)確定處理器110建立了心臟區(qū)域的邊界,例如在數(shù)據(jù)體積的移動 和靜態(tài)區(qū)域之間的邊界。心臟區(qū)域的坐標(biāo)被確定為數(shù)據(jù)體積的移動和靜態(tài)區(qū)域 之間的邊界的坐標(biāo)。心臟區(qū)域坐標(biāo)存儲在運(yùn)動或心臟區(qū)域坐標(biāo)存儲器U2中。
在后處理示例中,靜態(tài)區(qū)域除去裝置或算法或機(jī)制84接收心臟區(qū)域坐標(biāo)以 及對應(yīng)的重建圖像,并對瀏覽者除去包圍及隱蔽了心臟的無關(guān)組織。在一個實 施例中,當(dāng)用戶打開重建圖像進(jìn)行顯示時,靜態(tài)區(qū)域除去算法或機(jī)制84自動除 去無關(guān)組織。在另一個實施例中,靜態(tài)區(qū)域除去機(jī)制84根據(jù)用戶的啟動而自動 地除去無關(guān)組織。例如,工作站82可具有一個用戶界面,允許用戶iliM擇對應(yīng)的選項 擇無關(guān)組織的除去。這樣,僅僅保留了最大運(yùn)動區(qū)域中的體素。 剩余的體素被丟棄,以形成單獨(dú)的心臟圖像,并自動顯示出,而不需要人工除 去胸腔和其它無關(guān)組織。這種技術(shù)可在重建之前或重建期間實施,或至少在后 處理階段之間實施。
在預(yù)處理實施例中,從低分辨率導(dǎo)引掃描中確定心臟的邊緣坐標(biāo)。將* 所選擇的心動時相內(nèi)的確定邊緣傳送給高分辨率處理器60,其在確定的心區(qū)上 聚焦重建源。在一個示例中,僅僅重建了心臟區(qū)域。在另一個示例中,相較于
包圍區(qū)域來說更加加重了心臟區(qū)域。任選地,邊緣還傳送至掃描控制器92中, 該控制器調(diào)整掃描參數(shù),例如與心臟邊界相一致的錐形角。
在一個實施例中,運(yùn)動區(qū)域確定處理器70確定心動周期中移動區(qū)域的每個 片段的時間周期,在該時間周期期間每個片段是不運(yùn)動的,例如運(yùn)動區(qū)域確定 處理器確定心臟在什么時候或者心臟的哪些區(qū)域是休息的。在這種不運(yùn)動的區(qū) 域中,在兩個相鄰的相位或時間窗中的重建圖像之間的變化是可以忽略的。最 佳相位點(diǎn)確定處理器或算法120確定位于移動區(qū)域的不運(yùn)動片段中的最佳的相 位點(diǎn)。例如,可以識別出對于右冠狀動脈來說位于心臟右前表面的靜止相位、 對于左前表面降支來說位于左前表面的靜止相位、對于旋動脈及其分支來說位 于左后表面的靜止相位。靜態(tài)邊緣片段可從早期和后期的相位窗口中確定,其 中靜態(tài)邊緣片段最后移動或緊接著移動。
雖然為了便于描述已經(jīng)將高和低分辨率處理器50、 60分開指出,但可以理 解的是通用的硬件可實現(xiàn)這兩種功能。毫無疑問地,基本全部的處理功能可由 適當(dāng)?shù)木幊逃嬎銠C(jī)來實現(xiàn)。同樣地,雖然這是參照CT成像來描述的,但這項技 術(shù)還可適用于其他成像形式中。
1. a實現(xiàn)了回顧性門控CT數(shù)據(jù)集的低分辨率的重建。最低要求是心動周 期的兩個相對相位,例如心動周期的0%和50%。當(dāng)同時計算用于最佳 相位檢測的"運(yùn)動地圖"時可f頓多次重建。該步驟可在掃描了患者后 并在載入重建數(shù)據(jù)集至工作站進(jìn)行分析之前應(yīng)用。
b.對于MRI和EBCT,對在整個心動周期的2個或更多個相位獲得的圖 像進(jìn)行比較。
2. 對于采集的或重建的每個相位,計算不同相位之間的變化測量值(可以是簡單的值的變化、相關(guān)測量值的變化或模擬M^周期中預(yù)期心臟運(yùn)動 的簡單函數(shù)的變化)。3. 識別呈現(xiàn)了心臟運(yùn)動特性的體素。4. 除去隔離部件。5. 識別定義了心臟外部ROI的外部融合層或表面。6. M確定心肺界面的相似性來兩次確定算法的完整性。7. 現(xiàn)在可運(yùn)用整個運(yùn)動映射來識別對于右冠狀動脈來說位于心臟右前表 面的靜止相位、對于左前表面降支來說位于左前表面的靜止相位、對于 旋動脈及其分支來說位于左后表面的靜止相位。8. 在當(dāng)用戶加載數(shù)據(jù)集時在將要使用的附件中記錄分析的具體瞎況。9. 在得到用戶的確認(rèn)后,分析的結(jié)果可用于a. 有助于顯影和圖像分析;以及b. 確定M集的明P部分被永久性存儲,例如需要齡結(jié)構(gòu)M集用 于一個時間相位。對于剩余的相位來說,只需存儲心臟ROI即可。己經(jīng)參照優(yōu)選的實施例描述了本發(fā)明。顯然地是,對于已經(jīng)閱讀和理解了 之前的具體描述內(nèi)容的人來說將想得到各種變型和改變。本發(fā)明可被解釋成包 括那些只要落入附屬的權(quán)利要求書或其同等物的范圍內(nèi)的所有這種變型和改
權(quán)利要求
1、一種用于對對象的交迭循環(huán)移動和靜態(tài)區(qū)域進(jìn)行成像的診斷成像系統(tǒng)(10),包括低分辨率重建處理器(50),其將采集的數(shù)據(jù)重建成一系列連續(xù)的低分辨率的體積圖像顯示;運(yùn)動區(qū)域確定處理器(70),其從連續(xù)的低分辨率體積圖像顯示確定移動區(qū)域的邊界;高分辨率重建處理器(60),其將采集的數(shù)據(jù)重建成高分辨率的體積圖像顯示;靜態(tài)區(qū)域除去處理器(84),其將靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù)從高分辨率體積圖像顯示中除去,其中靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù)位于移動區(qū)域邊界之外;以及顯示器(86),顯示高分辨率的體積圖像顯示。
2. 如權(quán)利要求1所述的系統(tǒng),其中靜態(tài)區(qū)域除去處理器(84)在顯示之前 將靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù)從高分辨率體積圖像顯示中自動除去。
3. 如權(quán)利要求1所述的系統(tǒng),還包括運(yùn)動區(qū)域邊界坐標(biāo)確定處理器(110),其確定移動區(qū)域邊界的坐標(biāo);以及運(yùn)動區(qū)域坐標(biāo)存儲器(112),運(yùn)動區(qū)域邊界坐標(biāo)確定處理器(110)將移動 區(qū)域邊界坐標(biāo)存儲在該存儲器中,移動區(qū)域邊界坐標(biāo)與高分辨率體積圖像顯示 一起從該存儲器載入到靜態(tài)區(qū)域除去處理器(84)中。
4. 如權(quán)利要求1所述的系統(tǒng),其中低分辨率重建處理器(50)重^M動器 官的多個相位的每一個中的圖像。
5. 如禾又利要求1所述的系統(tǒng),其中移動區(qū)域包括心臟區(qū)域。
6. 如權(quán)利要求5所述的系統(tǒng),還包括分類裝置(38),用來將采集的 分類成在多個所選擇的心動時相的每一 個期間收集的數(shù)據(jù)集。
7. 如權(quán)利要求1所述的系統(tǒng),其中低分辨率處理器(50)重建多個連續(xù)的 低分辨率體積圖像顯示,以及運(yùn)動區(qū)域確定處理器(70)確定周期內(nèi)移動區(qū)域 的*片段的時間周期,在該時間周期期間*片段都是不運(yùn)動的。
8. 如權(quán)利要求1所述的系統(tǒng),還包括CT掃描器、磁共振掃描器和核照相機(jī)中的一個,來獲得所采集的數(shù)據(jù)。
9. 一種用于對對象的交迭循環(huán)移動和靜態(tài)區(qū)±或進(jìn)行成像的方法,其中靜態(tài) 區(qū)域圖像數(shù)據(jù)位于移動區(qū)域邊界的外部,包括將采集的數(shù)據(jù)重建成一系列連續(xù)的低分辨率體積圖像顯示; 從連續(xù)的低^fj摔^f只圖像顯示確定移動區(qū)域的邊界; 將采集的M重建成高辦,率體積圖像顯示; 從高分辨率體積圖像顯示中除去靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù);以及 顯示該體積圖像顯示。
10. 如權(quán)利要求9所述的方法,其中靜態(tài)區(qū)域除去步驟包括 在顯示步驟前從高分辨率體積圖像顯示中自動除去靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù)。
11. 如權(quán)利要求9所述的方法,還包括 確定移動區(qū)域邊界的坐標(biāo);將移動區(qū)域邊界坐標(biāo)載入到運(yùn)動區(qū)域坐標(biāo)存儲器中;以及 將移動區(qū)域邊界坐標(biāo)與高分辨率體積圖像顯示一起載入到工作站中。
12. 如權(quán)利要求9所述的方法,其中移動區(qū)域包括心臟區(qū)域。
13. 如權(quán)利要求12所述的方法,還包括將采集的M分類鵬齡所選擇的心動時相期間所收集到的娜集。
14. 如權(quán)利要求9所述的方法,其中低重建步驟包括重建多個所選擇的心動時相的每一個中的低分辨率體積圖像顯示。
15. 如權(quán)利要求14所述的方法,其中運(yùn)動區(qū)域確定步驟包括將每個心動時相窗口的低分辨率體積圖像與至少一個其他心動時相窗口的 低辨」摔體積圖像進(jìn)行比較。
16. 如權(quán)利要求15所述的方法,還包括確定位于移動區(qū)域的不運(yùn)動片段中的最佳相位點(diǎn);以及 在該最佳相位點(diǎn)重建高分辨率圖像顯示。
17. —種執(zhí)行權(quán)利要求9所述步驟的診斷掃描器。
18. —種診斷成像方法,包括采集低分辨率數(shù)據(jù);在心動周期的至少兩個相位中,生成靜態(tài)區(qū)域和與心動周期一起移動的移 動區(qū)域的低^ff率體積圖像;通過比較每個相位中的低分辨率圖像與其他相位中的低分辨率圖像,來確 定在每個相位中與心動周期一起移動的移動區(qū)域的邊界; 采集高分辨率數(shù)據(jù)以及下兩個步驟之一僅僅重建在多個所選擇的心動時相的每一個中移動區(qū)域的高分辨率圖像;以及重建在*所選擇心動時相中移動區(qū)域和靜態(tài)區(qū)域的高分辨率圖像,并除 去在所確定邊界的靜態(tài)一側(cè)上的區(qū)域。
19. 如權(quán)利要求18所述的方法,其中在每個所選擇心動時相中生成低分辨率體積圖像。
20. —種被編程來執(zhí)行權(quán)利要求18所述方法的診斷掃描器。
全文摘要
一種診斷成像系統(tǒng)(10),可對對象的交迭循環(huán)移動和靜態(tài)區(qū)域進(jìn)行成像。低分辨率重建處理器(50)將采集的數(shù)據(jù)重建成一系列連續(xù)的低分辨率的體積圖像顯示。運(yùn)動區(qū)域確定處理器(70)將確定移動區(qū)域與連續(xù)的低分辨率體積圖像顯示之間的邊界。高分辨率重建處理器(60)將采集的數(shù)據(jù)重建成高分辨率的體積圖像顯示。靜態(tài)區(qū)域除去處理器(84)將靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù)從高分辨率圖像顯示中除去,其中靜態(tài)區(qū)域圖像數(shù)據(jù)位于移動的區(qū)域邊界之外。顯示器(86)顯示高分辨率的體積圖像顯示。
文檔編號G06T5/00GK101288101SQ200680027397
公開日2008年10月15日 申請日期2006年7月17日 優(yōu)先權(quán)日2005年7月26日
發(fā)明者G·拉維, J·勒西克 申請人:皇家飛利浦電子股份有限公司
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