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公开(公告)号:CN102917642A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201180027204.9
申请日:2011-06-03
Applicant: 株式会社日立医疗器械
IPC: A61B6/03
CPC classification number: G01N23/046 , A61B6/032 , A61B6/5205 , A61B6/5258 , A61B6/5282 , A61B6/583 , A61B6/585
Abstract: 本发明提供一种X射线CT装置,具备:产生X射线的X射线产生部;X射线检测部,具有用于检测从上述X射线产生部透过了被摄体的X射线的多个X射线检测器;图像生成部,对通过上述X射线检测部得到的信号进行修正而重构图像,其中,在上述图像生成部中实施上述多个X射线检测器的交调失真修正时,先只对局部衰减的成分进行修正,与图像重构同时地对交调失真的全体成分实施修正。
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公开(公告)号:CN102770077A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201180011062.7
申请日:2011-02-24
Applicant: 株式会社日立医疗器械
IPC: A61B6/03
CPC classification number: A61B6/032 , A61B6/4028 , H01J35/14 , H05G1/52
Abstract: 本发明提供一种X射线摄像装置,能够以简单的控制而使X射线焦点位置移动至适当位置,由此能够在不延迟摄影定时的情况下去除并抑制由X射线的焦点移动引起的伪像的产生、定量性的降低等的画质劣化。具备在X射线照射中实际测量X射线的焦点位置的焦点位置检测装置(4),中央处理装置(20)利用由焦点位置检测装置(4)在本次的校正定时以前取得的焦点位置变动数据,来算出用于使X射线的焦点位置移动至理想焦点位置的移动量,按照所算出的移动量控制为在下次的校正定时移动X射线的焦点位置。由此,能够以将在X射线照射中实际测量出的焦点位置反映到下次的校正定时这样的简易运算以及控制,将焦点位置靠近理想焦点位置。
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公开(公告)号:CN102639060A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201080054426.5
申请日:2010-12-02
Applicant: 株式会社日立医疗器械
IPC: A61B6/03
Abstract: 提供一种X射线CT装置,不进行用于焦点位置检测的X射线照射,而精度良好地估计焦点位置的移动量,变更X射线照射场,由此,不产生拍摄定时的延迟,去除、抑制起因于焦点移动的伪影的产生和定量性的降低等画质劣化,该X射线CT装置具备:X射线产生部件(100);X射线检测部件(104);X射线准直部件(303);重构处理部件(105);对X射线产生部件(100)、X射线检测部件、X射线准直部件(303)中的至少一方进行控制移动的照射场变更驱动部件(200、301、302);以及对估计时刻的X射线产生部件的焦点位置(S2、S4)进行估计,并使用该估计结果,计算为了将X射线检测部件中的X射线入射位置保持为固定所需的照射场变更驱动部件的移动量(S6)的移动量计算部件(105)。并且,从在最近的过去进行焦点位置的估计的时刻开始经过了规定时间的情况下,或者在输入了拍摄开始指示信号的情况下,移动量计算部件进行移动量的计算(S8),照射场变更驱动部件到下一次的估计时刻或X射线照射为止,进行与移动量相应的控制移动(S9)。
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公开(公告)号:CN103997967B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201280061304.8
申请日:2012-12-12
Applicant: 株式会社日立医疗器械
IPC: A61B6/03
CPC classification number: A61B6/4266 , A61B6/032 , A61B6/4021 , A61B6/4208 , A61B6/4291 , A61B6/467 , A61B6/5205 , A61B6/5282 , A61B6/54 , G01T1/2002 , G01T1/243
Abstract: 在X射线CT装置中,抑制取得高分辨率数据时的灵敏度降低。X射线CT装置(100)具备:对被拍摄体(500)照射X射线的X射线源(311),检测所述X射线的X射线检测器(321),X射线检测器(321)具有在第1方向上排列的多个检测元件(闪烁体(325)、光电二极管(326))、将在第1方向上排列的各个检测元件彼此分离的多个分离器(327),分离器(327)的在第1方向上的宽度即第1方向宽度按每个预定个数而不同。
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公开(公告)号:CN103987320B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201280060843.X
申请日:2012-12-12
Applicant: 株式会社日立医疗器械
IPC: A61B6/03
CPC classification number: A61B6/5282 , A61B6/032 , A61B6/4291 , A61B6/5205 , A61B6/583 , G01N23/046 , G06T11/005 , G06T2211/416
Abstract: 在X线CT图像中,防止散射X线引起的图像降低。X线CT装置(100)通过X线检测器(4)等拍摄被摄体(3)的X线透射图像数据(F1),根据被拍摄的X线透射图像数据推定被摄体(3)内部的X线吸收系数分布(F3)。X线CT装置(100)对具有被推定的X线吸收系数分布的模拟被摄体(3)实施蒙特卡洛模拟,推定由被摄体引起的点扩散函数或散射X线分布(F4、F7)。然后,X线CT装置(100)根据被推定的点扩散函数或散射X线分布,校正X线透射图像数据(F5、F8),形成被摄体(3)的X线吸收系数分布图像(F6、F9)。
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公开(公告)号:CN105188545A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201480025508.5
申请日:2014-05-02
Applicant: 株式会社日立医疗器械
IPC: A61B6/03
CPC classification number: A61B6/482 , A61B6/032 , A61B6/461 , A61B6/467 , A61B6/481 , A61B6/504 , A61B6/5205 , G06T11/005 , G06T2207/10081 , G06T2211/408
Abstract: 本发明的X射线CT装置为了诊断使用了双能量拍摄法的动脉硬化部位的进展情况,能够进行空气、水(软组织)、造影剂、骨头(钙化)等4种以上的物质辨别。以二种不同的管电压对被拍摄体进行拍摄,对通过图像重构而得到的图像进行二值化并进行再投影处理,由此来推断空气的透射距离,并通过确定占据在测量投影数据中的空气的贡献,从投影数据中减去空气所引起的衰减量,从而能够进行空气、水(软组织)、造影剂、骨头(钙化)等4种以上的物质辨别。
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公开(公告)号:CN102802531B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201080027610.0
申请日:2010-06-21
Applicant: 株式会社日立医疗器械
CPC classification number: A61B6/032 , A61B6/584 , G01T1/2985
Abstract: 为了提供一种提高X射线检测器制造中拼接的操作性并且得到高品质的重构图像的技术,在层方向上排列多个检测器块(或检测器模块)时,使在检测器块间相邻的X射线检测元件间的距离(块间距离)与在检测器块内相邻的检测器元件间的距离(块内距离)不相匹配。另一方面,根据得到的原始数据,在各检测器块制作时的基准位置之间,分别推定与基准位置之间的X射线检测元件相同数目的等间隔的位置上的输出值。根据该位置以及该原始数据来生成投影数据。
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公开(公告)号:CN103987320A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201280060843.X
申请日:2012-12-12
Applicant: 株式会社日立医疗器械
IPC: A61B6/03
CPC classification number: A61B6/5282 , A61B6/032 , A61B6/4291 , A61B6/5205 , A61B6/583 , G01N23/046 , G06T11/005 , G06T2211/416
Abstract: 在X线CT图像中,防止散射X线引起的图像降低。X线CT装置(100)通过X线检测器(4)等拍摄被摄体(3)的X线透射图像数据(F1),根据被拍摄的X线透射图像数据推定被摄体(3)内部的X线吸收系数分布(F3)。X线CT装置(100)对具有被推定的X线吸收系数分布的模拟被摄体(3)实施蒙特卡洛模拟,推定由被摄体引起的点扩散函数或散射X线分布(F4、F7)。然后,X线CT装置(100)根据被推定的点扩散函数或散射X线分布,校正X线透射图像数据(F5、F8),形成被摄体(3)的X线吸收系数分布图像(F6、F9)。
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公开(公告)号:CN102802531A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201080027610.0
申请日:2010-06-21
Applicant: 株式会社日立医疗器械
CPC classification number: A61B6/032 , A61B6/584 , G01T1/2985
Abstract: 为了提供一种提高X射线检测器制造中拼接的操作性并且得到高品质的重构图像的技术,在层方向上排列多个检测器块(或检测器模块)时,使在检测器块间相邻的X射线检测元件间的距离(块间距离)与在检测器块内相邻的检测器元件间的距离(块内距离)不相匹配。另一方面,根据得到的原始数据,在各检测器块制作时的基准位置之间,分别推定与基准位置之间的X射线检测元件相同数目的等间隔的位置上的输出值。根据该位置以及该原始数据来生成投影数据。
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