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公开(公告)号:CN105025796A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201480011872.6
申请日:2014-04-18
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝医疗系统株式会社
IPC: A61B6/03
CPC classification number: G01T1/171 , A61B6/032 , A61B6/4241 , A61B6/482 , A61B6/5205
Abstract: 实施方式的X射线计算机断层摄影装置具备X射线管(1)、X射线检测器(3)、生成部(10)、生成控制部(20)、以及重建部(6)。X射线管(1)产生X射线。X射线检测器(3)检测从上述X射线管(1)产生的X射线光子并输出测定频谱。生成部(10)根据包含与堆积事件的概率相关的参数和与上述X射线检测器(3)的死时间相关的参数的参数向量,来生成合成频谱。生成控制部(20)以一边改变上述参数向量一边生成上述合成频谱的方式控制上述生成部(10),以便由上述X射线检测器(3)输出的测定频谱与由上述生成部(10)生成的合成频谱的差异度低于规定的阈值。重建部(6)根据上述差异度低于规定的阈值的合成频谱,生成校正了上述堆积事件的校正频谱,并根据生成的校正频谱来重建图像。
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公开(公告)号:CN101897595A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010194149.X
申请日:2010-05-28
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝医疗系统株式会社
Inventor: 邹宇
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明提供一种X射线计算机断层摄影系统,用于不牺牲画质地改善基于X射线的过剩照射的患者的安全性。被构成为以在收集与至少2种能量光谱对应的至少2种投影数据中执行电压调制的计算机断层摄影系统,根据被检体中的X射线的衰减调制2种管电压的至少一方,优化辐射剂量效率。
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公开(公告)号:CN105246410A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201480026386.1
申请日:2014-05-30
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝医疗系统株式会社
IPC: A61B6/03
CPC classification number: A61B6/5258 , G06T11/005 , G06T2211/408
Abstract: 本实施方式所涉及的光子计数X射线计算机断层摄影装置具备:X射线管(101),产生X射线;X射线检测器(103),检测从X射线管(101)产生的X射线光子,针对至少三个能量仓的各个产生与检测到的X射线光子数对应的输出信号;支承机构(102),将X射线管(101)支承为能够围绕旋转轴旋转;合成部(117),根据能量仓的各个中的X射线光子数,选择至少两个成为合成对象的能量仓,合成所选择的能量仓的X射线光子数,从而取得合成了所选择的能量仓的合成能量仓中的合成输出信号;重建部(114),使用合成输出信号来重建图像。
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公开(公告)号:CN103218777A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310019717.6
申请日:2013-01-18
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝医疗系统株式会社
IPC: G06T5/00
CPC classification number: G06T5/002 , G06T11/006 , G06T2207/10081 , G06T2211/424
Abstract: 在CT图像化系统中,在原图像具有非同样的噪声分布的情况下,通过单方向条件,改善去噪后的图像中的噪声的同样性,并避免图像中的低噪声区域的过度的平滑化。另一方面,作为全变差的离散梯度(DTV)最小化的结果,与以往式的全变差(TV)最小化相比较,边缘保全效果提高。当使用DTV时,即使在特定的去噪处理之后,边缘上的像素值实质上也不受影响。对于强的边缘,DTV最小化和以往式的TV最小化之间的差实质上可忽视,另一方面,DTV最小化实质上使薄弱的边缘的保全得到提高。针对靠近边缘的底部和顶部的像素,DTV使原值维持,相对于此,TV使值一定程度平滑化。
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公开(公告)号:CN101810489A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN200910140047.7
申请日:2009-07-10
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝医疗系统株式会社
CPC classification number: A61B6/032 , A61B6/5282 , G06T5/003 , G06T5/50 , G06T2207/10081 , G06T2207/20224 , G06T2207/30004
Abstract: 使用由投影图像生产成的缩小图像推定散射线,并将散射线扩大处理取得与投影图像相关的散射线分布。将取得的散射线分布从投影图像中除去执行与该投影图像相关的散射线图像。另外,在逐次近似计算与各投影方向相关的1次X射线图像以及散射线分布并计算出的情况下,将邻接的投影方向的已经鉴别完毕的散射线图像作为下个逐次近似计算中的最初推定值(初始推定值)进行利用。
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公开(公告)号:CN102819826A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210185139.9
申请日:2012-06-06
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝医疗系统株式会社
IPC: G06T5/00
CPC classification number: G06T5/002 , G06T5/20 , G06T2207/10081 , G06T2207/20008
Abstract: 在降低计算机断层摄影(CT)等的测定信号的噪声的方法中,抑制滤波器效果对于滤波器参数的依赖性。降噪方法包含:a)根据规定的噪声模型,决定测定信号各自的噪声方差的步骤;b)根据噪声方差的P次方,产生针对各测定信号的滤波器的离散核的步骤,该针对各测定信号的滤波器的离散核表示滤波器对于各测定信号的频率响应;以及c)应用分别对应的上述离散核,对测定信号进行滤波的步骤。
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公开(公告)号:CN101897595B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201010194149.X
申请日:2010-05-28
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝医疗系统株式会社
Inventor: 邹宇
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明提供一种X射线计算机断层摄影系统,用于不牺牲画质地改善基于X射线的过剩照射的患者的安全性。被构成为以在收集与至少2种能量光谱对应的至少2种投影数据中执行电压调制的计算机断层摄影系统,根据被检体中的X射线的衰减调制2种管电压的至少一方,优化辐射剂量效率。
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公开(公告)号:CN101810489B
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN200910140047.7
申请日:2009-07-10
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝医疗系统株式会社
CPC classification number: A61B6/032 , A61B6/5282 , G06T5/003 , G06T5/50 , G06T2207/10081 , G06T2207/20224 , G06T2207/30004
Abstract: 使用由投影图像生产成的缩小图像推定散射线,并将散射线扩大处理取得与投影图像相关的散射线分布。将取得的散射线分布从投影图像中除去执行与该投影图像相关的散射线图像。另外,在逐次近似计算与各投影方向相关的1次X射线图像以及散射线分布并计算出的情况下,将邻接的投影方向的已经鉴别完毕的散射线图像作为下个逐次近似计算中的最初推定值(初始推定值)进行利用。
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公开(公告)号:CN102819826B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201210185139.9
申请日:2012-06-06
Applicant: 东芝医疗系统株式会社
IPC: G06T5/00
CPC classification number: G06T5/002 , G06T5/20 , G06T2207/10081 , G06T2207/20008
Abstract: 在降低计算机断层摄影(CT)等的测定信号的噪声的方法中,抑制滤波器效果对于滤波器参数的依赖性。降噪方法包含:a)根据规定的噪声模型,决定测定信号各自的噪声方差的步骤;b)根据噪声方差的P次方,产生针对各测定信号的滤波器的离散核的步骤,该针对各测定信号的滤波器的离散核表示滤波器对于各测定信号的频率响应;以及c)应用分别对应的上述离散核,对测定信号进行滤波的步骤。
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公开(公告)号:CN105025796B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201480011872.6
申请日:2014-04-18
Applicant: 东芝医疗系统株式会社
IPC: A61B6/03
CPC classification number: G01T1/171 , A61B6/032 , A61B6/4241 , A61B6/482 , A61B6/5205
Abstract: 实施方式的X射线计算机断层摄影装置具备X射线管、X射线检测器、生成部、生成控制部、以及重建部。X射线管产生X射线。X射线检测器检测从上述X射线管产生的X射线光子并输出测定频谱。生成部根据包含与堆积事件的概率相关的参数和与上述X射线检测器的死时间相关的参数的参数向量,来生成合成频谱。生成控制部以边改变上述参数向量边生成上述合成频谱的方式控制上述生成部,以便由上述X射线检测器输出的测定频谱与由上述生成部生成的合成频谱的差异度低于规定的阈值。重建部根据上述差异度低于规定的阈值的合成频谱,生成校正了上述堆积事件的校正频谱,并根据生成的校正频谱来重建图像。
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