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一種雙源雙探測器錐形束CT系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:12074634閱讀:345來源:國知局
一種雙源雙探測器錐形束CT系統(tǒng)的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及一種雙源雙探測器錐形束CT系統(tǒng),屬于計算機斷層成像(CT)。



背景技術:

錐形束CT是一種使用面陣列探測器進行三維成像的X射線CT系統(tǒng)。系統(tǒng)掃描架、由X射線發(fā)生器、面陣探測器、承載機構、控制器、CT重建模塊、圖像顯示模塊組成。掃描時,X射線發(fā)生器和探測器圍繞被檢對象旋轉,獲取多個不同角度的投影數(shù)據(jù),然后通過CT重建模塊將投影數(shù)據(jù)轉化為三維數(shù)據(jù),通過圖像顯示模塊呈現(xiàn)給使用者。

空間分辨率是錐形束CT系統(tǒng)的關鍵技術指標,該指標取決于以下因素的組合:探測器分辨率、X射線焦點尺寸、投影圖數(shù)量、重建像素尺寸等。其中,探測器分辨率是決定系統(tǒng)空間分辨率的最重要因素之一。在其他配置不變的情況下,探測器分辨率越高,系統(tǒng)的空間分辨率也越高。受制造工藝、采集速率等因素限制,分辨率越高的探測器,通常其成像視野也較?。环粗?,成像視野越大探測器,通常其分辨率越差。相應地,空間分辨率較高的錐形束CT系統(tǒng),其成像視野相對較小;而成像視野較大的錐形束CT系統(tǒng),其空間分辨率相對較低。

然而,在實際應用中使用者往往既需要大視野檢查,又需要高分辨率檢查。以口腔檢查為例,在進行口腔頜面部總體檢查時,需要較大的成像視野;而在進行單顆牙齒的檢查時,則需要很高的空間分辨率。在其他應用中,采用較低的分辨率進行大范圍的全局檢查,采用較高的分辨率進行小范圍的局部檢查,也是很常見的檢查方式。通過購買不同視野、不同分辨率的多臺錐形束CT系統(tǒng)可以滿足不同的檢查需求,但成本很高。如何在一臺錐形束CT系統(tǒng)中集成大視野成像和高分辨成像,是錐形束CT技術領域的一項難點問題。

現(xiàn)有解決方案是在大視野CT系統(tǒng)基礎上通過優(yōu)化掃描參數(shù)提高分辨率,具體優(yōu)化方法包括延長掃描時間、增加投影數(shù)據(jù)采集頻率、減小重建像素尺寸等。優(yōu)化掃描參數(shù)可以在一定程度上提高系統(tǒng)分辨率,但無法突破探測器分辨率的限制。因此,無論如何優(yōu)化參數(shù),大視野錐形束CT系統(tǒng)的空間分辨率不如采用高分辨探測器的小視野錐形束CT系統(tǒng)。

此外,高分辨率、小視野成像時,由于成像視野較小,而待檢查部位往往是被檢對象的內部結構,從外表很難直接觀察到,所以定位很困難。仍以口腔檢查為例,使用者依靠手動定位來進行高分辨率、小視野成像時,很容易出現(xiàn)成像后發(fā)現(xiàn)待檢查部位,如后槽牙,未能全部進入圖像中的情況,導致需要對患者進行二次甚至更多次掃描,增加患者劑量。



技術實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的是克服現(xiàn)有技術的不足,提供一種雙源雙探測器錐形束CT系統(tǒng),能夠在一臺錐形束CT系統(tǒng)中集成大視野CT圖像和高分辨率、小視野CT圖像,且分辨率比現(xiàn)有解決方案更高。

本發(fā)明技術方案是:一種雙源雙探測器錐形束CT系統(tǒng),包括:掃描架、兩套X射線發(fā)生器、兩塊面陣探測器、承載機構、控制器、CT重建模塊和圖像顯示模塊;兩塊面陣探測器其中一塊可生成大視野CT圖像,另一塊可生成高分辨率、小視野CT圖像;兩套X射線發(fā)生器分別與兩塊面陣探測器配對使用;每次掃描只使用一塊探測器。

本發(fā)明所述的錐形束CT成像系統(tǒng)中,掃描架是系統(tǒng)的主框架,決定系統(tǒng)的整體結構,具有支撐、運動和為其他部件提供安裝位置等功能。X射線發(fā)生器、面陣探測器都安裝在掃描架上。承載機構的功能是承載被檢測對象,根據(jù)掃描架的設計,承載機構應采用可與掃描架合理搭配的設計,如座椅、掃描床等??刂破鞯墓δ苁强刂葡到y(tǒng)中各運動部件以及X射線發(fā)生器的啟動和停止等,控制器一般安裝在掃描架上。CT重建模塊和圖像顯示模塊的功能是處理掃描過程中獲得的數(shù)據(jù),進行重建,生成三維的CT圖像并向用戶顯示,同時提供用戶交互功能。CT重建模塊和圖像顯示模塊可以是位于掃描架之外的電腦,通過線纜與其他模塊進行連接,也可以是安裝在掃描架上的工控機(一種專門設計的電腦)。

使用者可在大視野CT圖像中指定需要生成高分辨率、小視野CT圖像的目標區(qū)域,控制器將根據(jù)目標區(qū)域中心和高分辨率、小視野CT圖像中心在X、Y、Z三個方向上的位置差,驅動承載機構將目標區(qū)域中心輸送至高分辨率、小視野CT圖像中心,實現(xiàn)高分辨率、小視野成像的精確定位。

所述兩套X射線發(fā)生器可以是相同的,也可以是不同的。

所述與生成高分辨率、小視野CT圖像的探測器配對使用的X射線發(fā)生器,其焦點尺寸可以小于與生成大視野CT圖像的探測器配對使用的X射線發(fā)生器。

所述與生成大視野CT圖像的探測器配對使用的X射線發(fā)生器可以是脈沖式X射線發(fā)生器。

所述掃描架可以是立式或臥式。

本發(fā)明與現(xiàn)有技術相比的優(yōu)點在于:

(1)與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明采用的兩塊探測器的分辨率不同,其中一塊用于提供較大的成像視野,而另一塊用于提供更高的分辨率,由于額外安裝了一塊高分辨率探測器,因此分辨率要高于現(xiàn)有的僅使用一塊大視野探測器的系統(tǒng)。而現(xiàn)有技術不能提高系統(tǒng)分辨率。

(2)本發(fā)明還可以通過掃描獲得的大視野CT圖像來引導高分辨率、小視野CT成像,實現(xiàn)高分辨率、小視野成像的精確定位。

附圖說明

圖1為本發(fā)明雙源雙探測器錐形束CT系統(tǒng)正面示意圖;

圖2為本發(fā)明雙源雙探測器錐形束CT系統(tǒng)側面示意圖。

具體實施方式

如圖1、2所示,為本發(fā)明所述系統(tǒng)的一種實現(xiàn)方案,由掃描架1、兩套X射線發(fā)生器2-1和2-2、兩塊面陣探測器3-1和3-2、控制器4、CT重建模塊5、顯示模塊6、承載機構7組成。

圖中1為掃描架,采用臥式設計,為其他部件提供支撐和安裝位置。X射線發(fā)生器2-1和2-2,面陣探測器3-1和3-2都安裝在掃描架1上。其中,3-1為用于生成大視野CT圖像的探測器,與X射線發(fā)生器2-1配對使用;3-2為用于生成高分辨率、小視野CT圖像的探測器,與X射線發(fā)生器2-2配對使用??刂破?,用于控制系統(tǒng)進行指定功能,如承載機構的運動、掃描架的運動以及X射線發(fā)生器的啟動和停止??刂破?一般也安裝在掃描架上。圖中,CT重建模塊5和顯示模塊6采用獨立于掃描架之外的設計,可以是性能合適的電腦和顯示器。承載機構7采用的是掃描床,以配合臥式掃描架設計,用于承載被檢對象。

本發(fā)明所述系統(tǒng)每次掃描只使用一套X射線發(fā)生器和一塊探測器,操作者可根據(jù)需要選擇。

與兩塊探測器配對使用的兩套X射線發(fā)生器可以是相同的,也可以是不同的。與生成高分辨率、小視野CT圖像的探測器配對的,可選用焦點更小的X射線發(fā)生器,這樣能夠進一步提高所獲得圖像的分辨率。與生成大視野CT圖像的探測器配對使用的X射線發(fā)生器可以是脈沖式X射線發(fā)生器,可以在一定程度上提高大視野CT圖像的分辨率。

需要說明的是,圖1、2所示僅為本發(fā)明所述系統(tǒng)的一種實現(xiàn)方式,本發(fā)明所述系統(tǒng)也還可以采用立式掃描架,系統(tǒng)組成結構與臥式掃描架相同,包括掃描架、兩套X射線發(fā)生器、兩塊面陣探測器、控制器、CT重建模塊、顯示模塊、承載機構。

對于同一被檢對象,對其掃描獲得的大視野CT圖像,可用來引導高分辨率、小視野CT圖像的掃描。具體方案是:先使用一組X射線發(fā)生器和探測器,如圖1所示的X射線發(fā)生器2-1和探測器3-1,對被檢對象進行一次掃描,獲得大視野CT圖像,由顯示模塊6向使用者顯示。此后被檢對象須保持不動(被檢對象位于承載機構7上,掃描時應處于系統(tǒng)的掃描區(qū)域中,如圖1、2所示的實現(xiàn)方案中,掃描區(qū)域位于掃描架環(huán)形部分所形成的通道內)。使用者在大視野CT圖像中指定需要生成高分辨率、小視野CT圖像的目標區(qū)域,系統(tǒng)將計算目標區(qū)域中心和高分辨率、小視野CT圖像成像中心在X、Y、Z三個方向上的位置差,然后驅動承載機構7運動,帶動被檢對象將目標區(qū)域中心輸送至高分辨率、小視野CT圖像成像中心,此過程中被檢對象須在承載機構7上保持不動,與承載機構7保持相對靜止。然后使用另一組X射線發(fā)生器和探測器,如圖1所示的X射線發(fā)生器2-2和探測器3-2,對被檢對象進行掃描,獲得目標區(qū)域的高分辨率、小視野CT圖像。

提供以上實施例僅僅是為了描述本發(fā)明的目的,而并非要限制本發(fā)明的范圍。本發(fā)明的范圍由所附權利要求限定。不脫離本發(fā)明的精神和原理而做出的各種等同替換和修改,均應涵蓋在本發(fā)明的范圍之內。

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