[go: up one dir, main page]

DE10201321B4 - Computertomographie-Gerät und Verfahren mit aktiver Anpassung der Mess-Elektronik - Google Patents

Computertomographie-Gerät und Verfahren mit aktiver Anpassung der Mess-Elektronik Download PDF

Info

Publication number
DE10201321B4
DE10201321B4 DE10201321A DE10201321A DE10201321B4 DE 10201321 B4 DE10201321 B4 DE 10201321B4 DE 10201321 A DE10201321 A DE 10201321A DE 10201321 A DE10201321 A DE 10201321A DE 10201321 B4 DE10201321 B4 DE 10201321B4
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
filter
electronics
measurement
computed tomography
tomography device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE10201321A
Other languages
English (en)
Other versions
DE10201321A1 (de
Inventor
Björn Dr. Heismann
Erhard Schlund
Karl Dr. Stierstorfer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens Corp
Original Assignee
Siemens Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens Corp filed Critical Siemens Corp
Priority to DE10201321A priority Critical patent/DE10201321B4/de
Priority to US10/342,250 priority patent/US8005183B2/en
Publication of DE10201321A1 publication Critical patent/DE10201321A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE10201321B4 publication Critical patent/DE10201321B4/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/54Control of apparatus or devices for radiation diagnosis
    • A61B6/542Control of apparatus or devices for radiation diagnosis involving control of exposure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computed tomography [CT]
    • A61B6/032Transmission computed tomography [CT]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/40Arrangements for generating radiation specially adapted for radiation diagnosis
    • A61B6/4021Arrangements for generating radiation specially adapted for radiation diagnosis involving movement of the focal spot
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/04Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material
    • G01N23/046Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material using tomography, e.g. computed tomography [CT]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/40Imaging
    • G01N2223/419Imaging computed tomograph

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

Computertomographie-Gerät aufweisend
eine Röntgenröhre (1) zum Durchstrahlen eines zu untersuchenden Objektes (3) mit Röntgenstrahlung und einen Strahlenempfänger (2) zum Messen der durch das Objekt (3) transmittierten Röntgenstrahlung und zum Ausgeben von Messsignalen,
eine Benutzerschnittstelle (6), über die mehrere die Messung charakterisierende Standardeinstellungen des Gerätes in Form von unterschiedlichen Auswerte- und Aufnahmeparametern einstellbar sind,
eine Mess-Elektronik (7), die eine konfigurierbare Filter-Elektronik zum Filtern und Aufbereiten der Messsignale enthält, sowie
einen Systemrechner (8) zum Konfigurieren der Filter-Elektronik unter Berücksichtigung von vor der Messung über die Benutzerschnittstelle (6) eingestellten Standardeinstellungen und zur Auswertung der Messergebnisse.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Computertomographie-Gerät (CT-Gerät) das eine Benutzerschnittstelle aufweist über die die CT-Messung charakterisierende Standardeinstellungen vorgenommen werden können. Dabei bezieht sich die vorliegende Erfindung insbesondere auf ein Verfahren sowie ein Computertomographie-Gerät zur Durchführung dieses Verfahrens, bei dem das Frequenzverhalten der Filter-Elektronik der Konfiguration der Standardeinstellungen durch den Systemrechner angepasst wird.
  • Ein Computertomographie-Gerät, dessen Mess-Elektronik mittels eines Systemrechners konfigurierbare Integratoren zum Herausfiltern von Störungen aus Messsignalen enthält, ist aus der US 5 012 498 bekannt.
  • Aus der US 4 773 086 ist es bekannt die Filter-Elektronik eines Computertomographie-Geräts durch Auswahl eines Filters aus mehreren vorhandenen Filtern zu konfigurieren.
  • Die Konfiguration der Filter-Elektronik durch Berechnung der Filterkoeffizienten ist aus der DE 198 54 471 A1 bekannt.
  • Mit modernen medizinischen Diagnoseverfahren, wie beispielsweise der Röntgen-Computertomographie (CT), können Bilddaten eines untersuchten Messobjektes gewonnen werden. In der Regel handelt es sich bei dem untersuchten Messobjekt um einen Patienten.
  • Die Röntgen-Computertomographie – im nachfolgenden kurz mit CT bezeichnet – ist ein spezielles Röntgen-Aufnahmeverfahren, das sich im Bildaufbau grundsätzlich von dem klassischen Röntgen-Schichtaufnahmeverfahren unterscheidet. Bei CT-Aufnahmen erhält man Transversal-Schnittbilder, also Abbildungen von Körperschichten, die im wesentlichen senkrecht zur Körperachse orientiert sind. Die im Bild dargestellte gewebespezifische physikalische Größe ist die Verteilung des Schwächungswertes von Röntgenstrahlung μ(x,y) in der Schnittebene. Das CT-Bild erhält man durch Rekonstruktion der vom verwendeten Meßsystem gelieferten eindimensionalen Projektionen der zweidimensionalen Verteilung von μ(x,y) aus zahlreichen verschiedenen Blickwinkeln.
  • Die Projektionsdaten ermitteln sich aus der Intensität I eines Röntgenstrahls nach seinem Weg durch die abzubildende Schicht und seiner ursprünglichen Intensität I0 an der Röntgenquelle gemäß dem Absorptionsgesetz
    Figure 00030001
  • Der Integrationsweg L repräsentiert die Bahn des betrachteten Röntgenstrahls durch die zweidimensionale Schwächungsverteilung μ(x,y). Eine Bildprojektion setzt sich dann aus den mit den Röntgenstrahlen einer Blickrichtung gewonnenen Messwerten der Linienintegrale durch die Objektschicht zusammen.
  • Man erhält die aus verschiedensten Richtungen stammenden Projektionen – charakterisiert durch den Projektionswinkel α – durch ein kombiniertes Röntgenröhren-Detektor-System, das in der Schichtebene um das Objekt rotiert. Die derzeit gebräuchlichsten Geräte sind sogenannte „Fächerstrahlgeräte” bei denen Röhre und ein Array aus Detektoren (eine lineare oder teilkreisförmige Anordnung von Detektoren) in der Schichtebene gemeinsam um ein Drehzentrum, welches auch Mitte des kreisförmigen Messfeldes ist rotieren. Die mit sehr langen Messzeiten behafteten „Parallelstrahlgeräte” werden hier nicht erläutert. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine Transformation von Fächer- auf Parallelprojektionen und umgekehrt möglich ist, so dass die vorliegende Erfindung, die anhand eines Fächerstrahlgerätes erklärt werden soll, ohne Einschränkung auch für Parallelstrahlgeräte anwendbar ist.
  • In 1 ist schematisch ein Computer-Tomographiegerät für ein Fächerstrahlverfahren dargestellt. Bei diesem Gerät rotieren Röntgen-Röhre 1 und Strahlenempfänger 2 (Detektoren) gemeinsam um eine Drehmitte, die auch Mitte des kreisförmigen Messfeldes 5 ist, und in der sich der zu untersuchende Patient 3 auf einer Patientenliege 4 befindet. Um verschiedene parallele Ebenen des Patienten 3 untersuchen zu können, kann die Patientenliege entlang der Körperlängsachse verschoben werden. Der Vorschub der Patientenliege wird allgemein als „Pitch” bezeichnet. Wie man aus der Zeichnung erkennen kann, ergeben sich bei CT-Aufnahmen Transversalschnittbilder, also Abbildungen von Körperschichten, die im wesentlichen senkrecht zur Körperachse orientiert sind. Diese Schichtdarstellungsmethode stellt die Verteilung des Schwächungswertes μz(x,y) selbst dar (z ist die Position auf der Körperlängsachse). Die Computer-Tomographie (im folgenden CT genannt) benötigt Projektionen unter sehr vielen Winkeln α. Zur Erzeugung einer Schichtaufnahme wird der von der Röntgenröhre 1 emittierte Strahlenkegel so ausgeblendet, dass ein ebener Strahlenfächer entsteht, der eindimensionale Zentralprojektionen der durchstrahlten Schicht entwirft. Zur exakten Rekonstruktion der Verteilung der Schwächungswerte μz(x,y) muss dieser Strahlenfächer senkrecht auf der Drehachse stehen und außerdem so weit gespreizt sein, dass er aus jeder Projektionsrichtung α die anvisierte Schicht des Messobjektes vollständig überdeckt. Dieser das Objekt durchdringende Strahlenfächer wird von Detektoren, die auf einem Kreissegment linear angeordnet sind, aufgefangen. Bei handelsüblichen Geräten sind dies bis zu 1000 Detektoren. Der einzelne Detektor reagiert auf die eintreffenden Strahlen mit elektrischen Signalen, deren Amplitude proportional zur Intensität dieser Strahlen ist.
  • Jedes einzelne zu einer Projektion α gehörige Detektorsignal wird jeweils von einer Messelektronik 7 aufgenommen und an einen Computer (Systemrechner) 8 weitergeleitet. Mit dem Computer 8 lassen sich die gemessenen Daten nun in geeigneter Weise verarbeiten und zunächst in Form eines Sinugramms (in dem die Projektion α als Funktion der Messwerte des entsprechenden Kanals β aufgetragen wird) in sogenannten Gordon-Einheiten, schließlich aber in Form eines natürlichen Röntgenbildes in Hounsfield-Einheiten an einem Monitor 6 visualisieren.
  • Nach dem Stand der Technik muss die das CT-Gerät bedienende. Person (im allgemeinen der Arzt) am CT-Gerat Einstellungen vornehmen, um eine gewünschte Bildqualität, die unter anderem auch durch den Kontrast bzw. dem Signal-zu-Rausch-Verhältnis charakterisiert ist, zu erreichen.
  • Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Einsteil-Möglichkeiten sehr elementar. Einstellbar sind Stromstärke, Spannung, aufzunehmender Bereich des Patienten, Schichtdicke, Pitch, usw. Es kann auch eingestellt werden, ob das CT-Gerät im Springfokus bzw. mit Hochauflösungskamm betrieben wird. Beide Betriebsarten werden später näher erläutert.
  • Nachteilig ist hierbei, dass das Frequenzverhalten der Mess-Elektronik nicht an die gewählten Einstellungen angepasst werden kann, wodurch nicht der gesamte Informationsgehalt des CT-Signals interpretiert werden kann. Um trotzdem eine näherungsweise gewünschte Bildqualität zu erhalten, werden die gewonnenen Signale nach der Messung durch zusätzliche Tief- bzw. Hochpässe bearbeitet. Wie gesagt ist dies nur näherungsweise möglich, da die zur Nachbearbeitung zu Verfügung stehende Elektronik hardwaremäßig vorgegeben ist und keinerlei Spielraum erlaubt.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher ein Computertomographie-Gerät bereitzustellen, bei dem der Informationsgehalt des CT-Messsignals besser genutzt wird.
  • Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Die abhängigen Ansprüche bilden den zentralen Gedanken der Erfindung in besonders vorteilhafter Weise weiter. Dabei kann durch die Anpassung der Mess-Elektronik an die CT-Gerätekonfiguration insbesondere die Dosis der Röntgenstrahlung bei gleichbleibender Bildqualität verringert werden.
  • Erfindungsgemäß wird also ein Computertomographie-Gerät (CT-Gerät) vorgeschlagen, aufweisend eine Röntgenröhre zum Durchstrahlen eines zu untersuchenden Objektes mit Röntgenstrahlung und einen Strahlenempfänger zum Messen der durch das Objekt transmittierten Röntgenstrahlung und zum Ausgeben von Messsignalen. Außerdem weist das CT-Gerät eine Benutzerschnittstelle auf, über die mehrere die Messung charakterisierende Standardeinstellungen des Gerätes in Form von unterschiedlichen Auswerte- und Aufnahmeparametern einstellbar sind. Darüber hinaus enthält das erfindungsgemäße CT-Gerät eine Mess-Elektronik die eine konfigurierbare Filter-Elektronik zum Filtern und Aufbereiten der Messsignale enthält, sowie einen Systemrechner zum Konfigurieren der Filter-Elektronik unter Berücksichtigung von vor der Messung über die Benutzerschnittstelle eingestellten Standardeinstellungen und zur Auswertung der Messergebnisse.
  • In einer ersten Ausführung der Erfindung erfolgt die Konfiguration der Filter-Elektronik durch eine Auswahl eines Filters aus mehreren in der Filter-Elektronik vorhandenen Filtern.
  • In einer zweiten Ausführung der Erfindung erfolgt die Konfiguration der Filter-Elektronik durch die Berechnung von Filterkoeffizienten, wobei durch diese Filterkoeffizienten das Filterverhalten der Filter-Elektronik bestimmt wird.
  • Unter den bereits oben erwähnten Standardeinstellungen lassen sich erfindungsgemäß eine oder mehrere der folgenden Einstellungen vornehmen:
    • – Messung erfolgt im Springfokus-Betrieb oder nicht,
    • – Messung erfolgt mit einem Hochauflösungskamm oder nicht,
    • – Bezeichnung der zu vermessenden Körperregion,
    • – Einstellung des Faltungskerns.
  • Erfindungsgemäß wird ferner ein Verfahren zur Computertomographie-Bildgebung vorgeschlagen, welches folgende Schritte aufweist:
    • – Einstellen mindestens einer die Messung charakterisierenden Standardeinstellung über eine Benutzerschnittstelle des CT-Gerätes,
    • – automatisches Konfigurieren der CT-Filter-Elektronik unter Berücksichtigung der vor der Messung vorgenommenen Standardeinstellungen durch einen CT-Sys temrechner,
    • – Durchstrahlen des zu untersuchenden Objektes mit aus der Röntgenröhre austretender Röntgenstrahlung,
    • – Messen bzw. Auswerten der CT-Signale mit dem Detektor sowie der konfigurierten CT-Mess-Elektronik.
  • Dabei erfolgt das automatische Konfigurieren der CT-Filter-Elektronik in einer ersten Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens durch das Auswählen eines Filters aus mehreren in der CT-Filter-Elektronik vorhandenen Filtern.
  • In einer zweiten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt das automatische Konfigurieren der CT-Filter Elektronik durch die Berechnung von Filterkoeffizienten, wobei durch diese Filterkoeffizienten das Filterverhalten der Filter-Elektronik bestimmt wird.
  • Vorteilhafterweise können unter den die Messung charakterisierenden Standardeinstellungen eine oder mehrere der folgenden Einstellungen vorgenommen werden:
    • – Aktivierung oder Deaktivierung eines Springfökus-Betriebes,
    • – Aktivierung oder Deaktivierung eines Hochauflösungskammes,
    • – Bezeichnung der betroffenen Körperregion,
    • – Wahl des Faltungskerns.
  • Es wird weiterhin ein Computersoftware-Produkt vorgeschlagen, das, wenn es auf einer mit einem Computertomographie-Gerät verbundenen Recheneinrichtung läuft auf Basis von die Messung charakterisierenden Standardeinstellungs-Vorgaben eine Filterfunktion berechnet, durch die eine entsprechend angepasste Konfiguration der Filter-Elektronik erfolgt, so dass eine gewünschte Bildqualität erreicht wird.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Eigenschaften der vorliegenden Erfindung werden im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen bezugnehmend auf die begleitenden Abbildungen näher erläutert.
  • 1 zeigt schematisch ein Computertomographie-Gerät gemäß der vorliegenden Erfindung,
  • 2 zeigt schematisch ein Flussdiagramm gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung,
  • 3 zeigt schematisch ein Flussdiagramm gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung,
  • In 2 ist schematisch ein Flussdiagramm gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dargestellt. In Schritt S1 nimmt der Benutzer, im allgemeinen der Arzt, über eine Benutzerschnittstelle eine Einstellung mehrerer vorgegebener Standardeinstellungen des CT-Gerätes vor. Diese Benutzerschnittstelle ist beispielsweise durch einen Monitor 6 und/oder eine Tastatur des in 1 dargestellten CT-Gerätes gegeben. Möglich ist beispielsweise in einem Schritt S1.1 die Wahl, ob die CT-Messung im Springfokus-Betrieb erfolgen soll oder nicht. In einem weiteren Schritt S1.2 steht der Benutzer vor der Entscheidung ob die Messung mit Hochauflösungskamm erfolgen soll oder nicht. Im darauffolgenden Schritt S1.3 gibt der Benutzer die zu messende Körperregion ein. In einem vierten Schritt S1.4 hat der Benutzer die Möglichkeit das gewünschte Schärfe-Kontrast-Verhältnis durch Wahl des entsprechenden Faltungskerns einzustellen.
  • Die in Schritt S1 aufgeführten Unterschritte S1.1 bis S1.4 sind nur einige Beispiele möglicher Standardeinstellungen des CT-Gerätes um eine Messung mit einer bestimmten Konfiguration des CT-Gerätes durchzuführen. Mit „Konfiguration” ist erfindungsgemäß sowohl eine mechanische bzw. technische Präparierung des CT-Gerätes durch Wahl vorgegebener Aufnahmeparameter (Springfokus, Hochauflösungskamm) als auch eine nicht-mechanische Präparierung durch Wahl vorgegebener Auswerteparameter (Körperregion, Faltungskern) gemeint.
  • Aktivierung des Springfokus gemäß S1.1 bedeutet, dass der Fokus auf der in der Röntgenröhre integrierten Anode gegen die Bewegungsrichtung der Röhre verfahren wird und somit während der Zeit zweier aufeinanderfolgender Messungen im Bezugssystem des Raumes ortsfest gehalten wird. Danach springt der Fokus elektromagnetisch gesteuert auf seine Ausgangsposition auf der Anode zurück und der Vorgang wiederholt sich. Da sich der Detektor kontinuierlich weiterbewegt ergeben sich durch dieses Verfahren für jede Fokusposition im Bezugssystem des Raumes zwei gemessene, ineinander versetzte Projektionen. Damit verdoppelt sich die Abtastrate wodurch die Ortsauflösung erhöht werden kann.
  • Bei Aktivierung des Hochauflösungskammes gemäß S1.2 werden dünne Lamellen eines stark absorbierenden Materials, die als solche gewissermaßen die Zähne eines Kammes darstellen, so über dem Detektor positioniert, dass sie jeweils die Stoßstelle zwischen zwei Detektorelementen überdecken. Abhängig von ihrer Breite reduzieren sie die Detektorapparatur, wodurch eine höhere Ortsauflösung erreicht werden kann. Allerdings wird dadurch auch die Dosiseffizienz des Gesamtsystems reduziert, weshalb ein solcher Hochauflösungskamm nur für Hochkontrastaufnahmen eingesetzt wird.
  • Trifft der Benutzer gemäß Schritt S1.3 eine Festlegung in Bezug auf eine zu vermessende Körperregion (z. B. Schädel, Weichteilgewebe, usw.), so wird der Frequenzgehalt des zu messenden CT-Signals festgelegt. Bei Schädelaufnahmen beispielsweise werden mehr hochfrequente Komponenten im CT-Signal berücksichtigt, was zu einer besseren räumlichen Auflösung des Bildes führt, allerdings bei gleichzeitig höherem Bildrauschen. Umgekehrt werden bei der Aufnahme von Welchteilzonen hauptsächlich niederfrequente Komponenten berücksichtigt, was zwar die Auflösung verringert, aber gleichzeitig das Bildrauschen senkt. Dieses Wechselspiel zwischen Auflösung und Bildrauschen kann ebenso gemäß Schritt S1.4 durch die Wahl des Faltungskerns beeinflusst werden.
  • Die vorliegende Erfindung nun besteht darin, die durch Wahl der Aufnahme- und Auswerteparameter getroffene Konfiguration des CT-Gerätes in Elektronik-Parameter zu übersetzen, durch welche automatisch die gesamte Mess-Elektronik optimal konfiguriert wird. Letztendlich bedeutet dies eine optimale Anpassung des Frequenzverhaltens der Mess-Elektronik an das konfigurierte CT-System und zwar bereits während der Messung.
  • Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung, wie es in Form einer Schrittfolge in 2 dargestellt ist, umfasst die beispielsweise in 1 dargestellte Mess-Elektronik 7 eine Reihe von Filtern (Filter 1 bis Filter N). Der Analog-Digital-Teil, den die Mess-Elektronik 7 außerdem aufweist, ist nicht dargestellt. Die Filter-Elektronik dient zum Filtern und Aufbereiten des vom Strahlenempfänger 2 (Detektor) ausgegebenen und von dem Analog-Digital-Teil der Mess-Elektronik digitalisierten Messsignales. Dabei entspricht jedes Filter einer definierten Konfiguration des CT-Gerätes, wie sie in Schritt S1 vorgenommen wurde. Jedes Filter ist der ihm zugeordneten Konfiguration des CT-Gerätes derart angepasst, dass es eine optimale bzw. gewünschte Bildqualität liefert.
  • Die Übersetzung erfolgt nun gemäß Schritt S2 durch den in 1 dargestellten CT-Systemrechner 8, der die in Schritt S1 eingestellte Konfiguration erkennt und diese dem entsprechenden Filter zuordnet. In Schritt S3 wird dann die Messung mit dem ausgewählten Filter durchgeführt.
  • In 3 ist eine Modifikation des Verfahrens aus 2 dargestellt. Wie in Schritt S1 des in 2 dargestellten Verfahrens wird gemäß Schritt S4 das CT-Gerät konfiguriert. Im Unterschied zu 2 umfasst jedoch die Mess-Elektronik 7 keine Reihe von Filtern, sondern eine komplexe adaptive Elektronik, die durch entsprechende Koeffizienten konfiguriert wird und dadurch ein entsprechend gewünschtes optimales, an die CT-Geräte-Konfiguration angepasstes Elektronik-Filterverhalten aufweist.
  • Die erwähnten Koeffizienten werden gemäß Schritt S5 durch den CT-Systemrechner 8 berechnet und beispielsweise in Form einer Tabelle der Mess-Elektronik 7 zugeführt. Eine derartige Tabelle kann 512, 1024 oder mehr Werte aufweisen. Auf Basis der berechneten Koeffizienten führt die Mess-Elektronik 7 gemäß Schritt 56 eine CT-Messung dergestalt durch, dass beispielsweise Alias-Fehisigriale und Rauschanteile im eigentlichen Nutzband des gemessenen CT-Signals optimal herausgefiltert werden.
  • Das wesentliche einer adaptiven Mess-Elektronik, wie sie in der vorliegenden Erfindung Anwendung finden soll, besteht in einem konfigurierbaren Analog-Digital-Wandler (AD-Wandler), bei dem eine Filterung einen Teil des Wandlerkonzeptes darstellt. Die Art und Weise der Filterung kann bei einem solchen AD-Wandler durch Eingabe definierter Filter-Koeffizienten explizit festgelegt werden. Die Auswahl bzw. Berechnung der Koeffizienten richtet sich nach dem gewünschten Frequenzgang den der AD-Wandler im Rahmen seiner Filter-Eigenschaft aufweisen soll. Dabei ist der Frequenzgang zum einen von der Integrationszeit des AD-Wandlers abhängig, durch die das CT-Signal gemäß dem Nyquist-Theorem bandbegrenzt wird. Zum andern muss die Konfiguration des CT-Gerätes berücksichtigt werden.
  • So werden beispielsweise bei einer Integrationszeit von τ = 200 μs Frequenzkomponenten bis maximal 0,5·1/200 μs = 2,5 kHz abgetastet. Frequenzkomponenten oberhalb von 2,5 kHz unterliegen hingegen dem Aliasing und sind aus dem Signal herauszufiltern.
  • Dies gilt nicht, wenn das CT-Gerät im Springfokus betrieben wird. Durch den Springfokus eines CT-Gerätes werden zusätzliche höherfrequente Anteile im CT-Signal generiert, die im Bereich von einigen kHz liegen. In Simulationen hat sich herausgestellt, dass die durch die Springfokusbewegung verursachte erste Harmonische vollständig durchgelassen, höherfrequente Anteile hingegen unterdrückt werden sollten. Die Springfokus-Frequenz ist halb so groß wie die Abtastfrequenz fSpring = ½ fAbtast im obigen Beispiel also 2,5 kHz. Die Frequenz der ersten Harmonischen liegt dann bei fAbtast 5 kHz, ist also gleich der Abtastfrequenz. Allerdings richtet sich der optimale Frequenzgang (die optimale Filterfunktion) des AD-Wandlers auch nach der Form der Raum-Zeit-Abhängigkeit der Springfokusbewegung (z. B. trapez-, dreieck-, rechteck-förmig usw.).
  • Ein weiterer den Frequenzgang bestimmender Aspekt ist der eigentliche gewünschte Frequenzgehalt der CT-Signale. Soll beispielsweise eine hohe räumliche Auflösung der Bilddaten bei gleichzeitig tendenziell höherem Bildrauschen erreicht werden müssen hochfrequente Komponenten im CT-Signal mitgenommen werden. Sinnvoll ist dies z. B. bei konturenreichen Schädelaufnahmen. Schneidet man dagegen höherfrequente Anteile ab, so wird zwar die Auflösung verringert, gleichzeitig wird aber das Bildrauschen gesenkt. Dies ist beispielsweise bei der Aufnahme von Weichteilzonen von Interesse, bei denen ein niedriger Kontrast ausreichend ist.
  • Es liegt somit ein Wechselspiel zwischen Auflösung und Bildrauschen vor, dessen Verhältnis insbesondere durch den die CT-Bildrekonstruktion bestimmenden Faltungskern (Schärfe-Kontrast-Verhältnis) beispielsweise gemäß Schritt S1.4 festgelegt werden kann. Die Vorteile der in 2 und 3dargestellten erfindungsgemäßen Verfahren lassen sich wie folgt zusammenfassen:
    Durch die Anpassung der Mess-Elektronik insbesondere deren Filter-Verhalten an die jeweilige CT-Geräte-Konfiguration, kann der Informationsgehalt des CT-Messsignals besser genutzt werden. Dies bedeutet zum einen ein niedrigeres Bildrauschen zum andern aber – wie Simulationen zeigten auch eine damit verbundene Dosisreduktion in der Größenordnung von 16%.
  • Darüber hinaus kann durch einen weiteren CT-Gerätekonfigurations-Eingabemodus – beispielsweise in Form eines weiteren Schrittes S1.5 in den Verfahren beider 1 und 2 – die Bildqualität des Gerätes eines anderen Herstellers bzw. eines älteren Modells beliebig genau imitiert werden, um Kunden, die oft über Jahre und Jahrzehnte an einen bestimmten Rausch- und Schärfeeindruck gewöhnt sind, den Umgang mit dem erfindungsgemäßen CT-Gerät zu erleichtern

Claims (12)

  1. Computertomographie-Gerät aufweisend eine Röntgenröhre (1) zum Durchstrahlen eines zu untersuchenden Objektes (3) mit Röntgenstrahlung und einen Strahlenempfänger (2) zum Messen der durch das Objekt (3) transmittierten Röntgenstrahlung und zum Ausgeben von Messsignalen, eine Benutzerschnittstelle (6), über die mehrere die Messung charakterisierende Standardeinstellungen des Gerätes in Form von unterschiedlichen Auswerte- und Aufnahmeparametern einstellbar sind, eine Mess-Elektronik (7), die eine konfigurierbare Filter-Elektronik zum Filtern und Aufbereiten der Messsignale enthält, sowie einen Systemrechner (8) zum Konfigurieren der Filter-Elektronik unter Berücksichtigung von vor der Messung über die Benutzerschnittstelle (6) eingestellten Standardeinstellungen und zur Auswertung der Messergebnisse.
  2. Computertomographie-Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration der Filter-Elektronik durch eine Auswahl eines Filters aus mehreren in der Filter-Elektronik vorhandenen Filtern erfolgt.
  3. Computertomographie-Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Konfiguration der Filter-Elektronik durch die Berechnung von Filterkoeffizienten erfolgt, wobei durch diese Filterkoeffizienten das Filterverhalten der Filter-Elektronik bestimmt wird.
  4. Computertomographie-Gerät nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass in einer ersten Standardeinstellung eingestellt wird, ob die Messung im Springfokus-Betrieb erfolgt oder nicht.
  5. Computertomographie-Gerät nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in einer zweiten Standardeinstellung eingestellt wird, ob die Messung mit einem Hochauflösungskamm erfolgt oder nicht.
  6. Computertomographie-Gerät nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in einer dritten Standardeinstellung eingestellt wird, für welche Körperregion die Messung erfolgt.
  7. Computertomographie-Gerät nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in einer vierten Standardeinstellung der Faltungskern eingestellt wird
  8. Verfahren zur Computertomographie-Bildgebung, aufweisend folgende Schritte: – Einstellen (S1; S4)mindestens einer die Messung charakterisierenden Standardeinstellung über eine Benutzerschnittstelle (6) des CT-Gerätes, – automatisches Konfigurieren (S2; S5) der CT-Filter-Elektronik durch einen CT-Systemrechner (8) unter Berücksichtigung der vor der Messung vorgenommenen Standardeinstellungen, – Durchstrahlen des zu untersuchenden Objektes (3) mit aus der Röntgenröhre (1) austretender Röntgenstrahlung, – Messen bzw. Auswerten (S3; S6) der CT-Signale mit dem Detektor (2) sowie der konfigurierten CT-Filter-Elektronik (7).
  9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das automatische Konfigurieren der CT-Filter-Elektronik durch das Auswählen eines Filters aus mehreren in der CT-Filter-Elektronik vorhandenen Filtern (S2) erfolgt.
  10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das automatische Konfigurieren der CT-Filter-Elektronik durch die Berechnung von Filterkoeffizienten (S5) erfolgt, wobei durch diese Filterkoeffizienten das Filterverhalten der Filter-Elektronik bestimmt wird.
  11. Verfahren nach Anspruch 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass unter den die Messung charakterisierenden Standardeinstellungen eine oder mehrere der folgenden Einstellungen vorgenommen werden kann:. – Aktivierung oder Deaktivierung eines Springfokus-Betriebes (S1.1), – Aktivierung oder Deaktivierung eines Hochauflösungskammes (S1.2), – Bezeichnung der betroffenen Körperregion (S1.3), – Wahl des Faltungskerns (S1.4).
  12. Computersoftware-Produkt, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Filterfunktion berechnet, wenn es in eine mit einem Computertomographie-Gerat verbundene Recheneinrichtung geladen wird und auf dieser läuft, derart dass die Recheneinrichtung unter Berücksichtigung von vor einer mit dem Computertomographie-Gerät vorzunehmenden Messung über eine Benutzerschüttstelle eingestellten, die Messung charakterisierenden Standardeinstellungen die Filterfunktion des Computertomographie-Geräts berechnet, durch die eine entsprechend angepasste Konfiguration einer Filter-Elektronik des Computertomographie-Geräts erfolgt, so dass eine gewünschte Bildqualität erreicht wird.
DE10201321A 2002-01-15 2002-01-15 Computertomographie-Gerät und Verfahren mit aktiver Anpassung der Mess-Elektronik Expired - Fee Related DE10201321B4 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10201321A DE10201321B4 (de) 2002-01-15 2002-01-15 Computertomographie-Gerät und Verfahren mit aktiver Anpassung der Mess-Elektronik
US10/342,250 US8005183B2 (en) 2002-01-15 2003-01-15 Computed tomography device with active adaptation of the measuring electronics

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10201321A DE10201321B4 (de) 2002-01-15 2002-01-15 Computertomographie-Gerät und Verfahren mit aktiver Anpassung der Mess-Elektronik

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE10201321A1 DE10201321A1 (de) 2003-07-31
DE10201321B4 true DE10201321B4 (de) 2011-02-24

Family

ID=7712199

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10201321A Expired - Fee Related DE10201321B4 (de) 2002-01-15 2002-01-15 Computertomographie-Gerät und Verfahren mit aktiver Anpassung der Mess-Elektronik

Country Status (2)

Country Link
US (1) US8005183B2 (de)
DE (1) DE10201321B4 (de)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10349661B8 (de) * 2003-10-24 2007-12-06 Siemens Ag Einrichtung und Verfahren zur Überwachung der Parameterwahl beim Betrieb eines technischen Gerätes
DE102004017538A1 (de) * 2004-04-08 2005-11-03 Siemens Ag Computertomographie-Gerät mit Aperturblende
US7474731B2 (en) 2006-08-29 2009-01-06 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Systems and methods for adaptive image processing using acquisition data and calibration/model data
DE102010010447B4 (de) 2010-03-05 2013-11-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Bereitstellen von Bilddaten

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4773086A (en) * 1983-12-16 1988-09-20 Yokogawa Medical Systems, Limited Operator console for X-ray tomographs
US5012498A (en) * 1988-01-25 1991-04-30 Commissariat A L'energie Atomique X-ray tomography device
DE19854471A1 (de) * 1997-11-26 1999-05-27 Gen Electric Filter für eine Einzelschnitt-Wendelbildrekonstruktion in einem Computer-Tomographie-System

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4066902A (en) * 1974-03-23 1978-01-03 Emi Limited Radiography with detector compensating means
GB1572492A (en) * 1976-02-03 1980-07-30 Emi Ltd Radiography
DE2939146A1 (de) * 1979-09-27 1981-04-16 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Verfahren zur untersuchung eines koerpers mit durchdringender strahlung
US4333145A (en) * 1979-11-29 1982-06-01 Technicare Corporation Method of high resolution partial area scan involving concentrated high density material outside the partial area
US4637040A (en) * 1983-07-28 1987-01-13 Elscint, Ltd. Plural source computerized tomography device with improved resolution
DE3342353A1 (de) * 1983-11-23 1985-05-30 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zum betrieb eines computertomographen
US4729100A (en) * 1984-08-28 1988-03-01 Kabushiki Kaisha Toshiba CT System which convolutes projection data with a frequency varying filter function
US5361291A (en) * 1991-11-20 1994-11-01 General Electric Company Deconvolution filter for CT system
US5416817A (en) * 1992-03-23 1995-05-16 Siemens Aktiengesellschaft Method of operating a fan beam computer tomography apparatus
US5359638A (en) * 1992-03-30 1994-10-25 General Electric Company Method for recursive filtering residual afterglow from previous computed tomography scans
US5416815A (en) * 1993-07-02 1995-05-16 General Electric Company Adaptive filter for reducing streaking artifacts in x-ray tomographic images
US5818896A (en) * 1996-11-18 1998-10-06 General Electric Company Methods and apparatus for three-dimensional and maximum intensity projection image reconstruction in a computed tomography system
US5841829A (en) * 1997-05-13 1998-11-24 Analogic Corporation Optimal channel filter for CT system with wobbling focal spot
US6173039B1 (en) * 1998-08-25 2001-01-09 General Electric Company Variable aperture z-axis tracking collimator for computed tomograph system
JP3866431B2 (ja) * 1999-02-17 2007-01-10 株式会社東芝 X線ct装置
US6175609B1 (en) * 1999-04-20 2001-01-16 General Electric Company Methods and apparatus for scanning an object in a computed tomography system
US6304625B1 (en) * 1999-12-01 2001-10-16 General Electric Company Dose instrumentation methods and apparatus for collimated CT imaging systems
DE19961524A1 (de) * 1999-12-20 2001-07-05 Siemens Ag Verfahren zum Betrieb eines CT-Gerätes
DE10009285A1 (de) * 2000-02-28 2001-08-30 Philips Corp Intellectual Pty Computertomograph zur Ermittlung des Impulsübertrags-Spektrums in einem Untersuchungsbereich
DE10035984C1 (de) * 2000-07-24 2002-01-31 Siemens Ag Röntgen-Computertomographieeinrichtung
JP2002102217A (ja) * 2000-09-28 2002-04-09 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc X線ctシステム、ガントリ装置、コンソール端末及びその制御方法及び記憶媒体
DE10048775B4 (de) * 2000-09-29 2006-02-02 Siemens Ag Röntgen-Computertomographieeinrichtung
US6587539B2 (en) * 2001-03-13 2003-07-01 Shimadzu Corporation Radiographic apparatus
ATE336760T1 (de) * 2001-03-29 2006-09-15 Koninkl Philips Electronics Nv Verfahren zur verringerung von artefakten in objektbildern
DE10143484A1 (de) * 2001-09-05 2003-04-03 Siemens Ag Adaptives Filter
US6990171B2 (en) * 2003-10-27 2006-01-24 General Electric Company System and method of determining a user-defined region-of-interest of an imaging subject for x-ray flux management control
US7376255B2 (en) * 2004-06-23 2008-05-20 General Electric Company System and method for image reconstruction
US7515689B2 (en) * 2005-01-27 2009-04-07 Hitachi Medical Corporation X-ray measuring instrument

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4773086A (en) * 1983-12-16 1988-09-20 Yokogawa Medical Systems, Limited Operator console for X-ray tomographs
US5012498A (en) * 1988-01-25 1991-04-30 Commissariat A L'energie Atomique X-ray tomography device
DE19854471A1 (de) * 1997-11-26 1999-05-27 Gen Electric Filter für eine Einzelschnitt-Wendelbildrekonstruktion in einem Computer-Tomographie-System

Also Published As

Publication number Publication date
DE10201321A1 (de) 2003-07-31
US20100111247A1 (en) 2010-05-06
US8005183B2 (en) 2011-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69931750T2 (de) Verfahren und gerät zur verkalkungsmessung
DE60224770T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Rauschverminderung in Computertomographen
DE69826872T2 (de) Rechnergestützter röntgentomograph mit den bestrahlungsbereichs eines röntgenfächerstrahls begrenzendem kollimator
DE3342353C2 (de)
DE102013200337B4 (de) Verfahren, Computertomopraph und Computerprogrammprodukt zum Bestimmen von Intensitätswerten einer Röntgenstrahlung zur Dosismodulation
DE102010027227B4 (de) Verfahren und Computertomographiegerät zur Durchführung einer angiographischen Untersuchung
DE102004020861B4 (de) Verfahren zur Rekonstruktion von Projektionsdatensätzen bei Dosis-reduzierter abschnittsweiser spiralförmiger Abtastung in der Computertomographie
DE10356116A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Erleichtern eines Verringerns von Artefakten
DE102016207437B4 (de) Spektralunabhängige Ermittlung von Kalkablagerungen in Blutgefäßen
DE102007053511A1 (de) Röntgentomographie-Bildgebungsgerät
DE102012217569B4 (de) Automatische Festlegung einer spektralen Verteilung von Röntgenstrahlung einer Anzahl von Röntgenquellen
DE102004004295A1 (de) Verfahren zur Bilddatenaufnahme und -auswertung mit einem Tomographiegerät
DE10355383A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen von Perfusionsdaten
DE10164170A1 (de) Automatische Belichtungssteuerung und Belichtungsoptimierung digitaler Röntgenradiographie
DE10229113A1 (de) Verfahren zur Grauwert-basierten Bildfilterung in der Computer-Tomographie
DE102015204450A1 (de) Verfahren zur Erzeugung eines Ergebnisbildes zu einer vorgebbaren, virtuellen Röntgenquantenenergieverteilung, Computerprogramm, Datenträger sowie Röntgenbildaufnahmevorrichtung
DE10043725A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Zwei-Durchlauf-Kegelstrahlbildrekonstruktion
DE10211578A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Verarbeitung von CT-Erkundungsbildern
DE102004048402A1 (de) Verfahren und Vorrichtung für Bildgebung mittels dynamischen Spiralscannens
DE202014002844U1 (de) Röntgenfilter und Röntgengerät
DE10141346A1 (de) Verfahren zur Aufnahme von Messdaten mit einem Computertormographen
DE10361552A1 (de) Mehrere Detektorpaneele verwendendes volumetrisches CT-System und Verfahren
DE102011005161B4 (de) Verfahren, Bilddatensatzrekonstruktionseinrichtung, Röntgen-System und Computerprogramm zur Artefaktkorrektur
EP3564906A1 (de) Verfahren zur erzeugung von bilddaten bei einem computertomographiegerät, bilderzeugungsrechner, computertomographiegerät, computerprogrammprodukt und computerlesbarer datenträger
DE102006003829A1 (de) Röntgen-Computertomograf und Verfahren zum Betreiben eines Röntgen-Computertomografen

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8320 Willingness to grant licences declared (paragraph 23)
R020 Patent grant now final

Effective date: 20110619

R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee

Effective date: 20130801