FR2547149A1 - Systeme et procede de reprojection en tomodensitometrie - Google Patents

Systeme et procede de reprojection en tomodensitometrie Download PDF

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Abstract

L'INVENTION CONCERNE LES TECHNIQUES DE TOMODENSITOMETRIE. UN SYSTEME CONFORME A L'INVENTION A POUR BUT D'AMELIORER LE TEMPS DE TRAITEMENT D'UN TOMODENSITOMETRE COMPRENANT DES MOYENS 23 DESTINES A REPROJETER DES DONNEES D'IMAGE INITIALES, POUR OBTENIR DES DONNEES DE REPROJECTION. LE SYSTEME COMPORTE NOTAMMENT DES MOYENS DESTINES A TRAITER LES DONNEES REPROJETEES POUR OBTENIR UNE IMAGE CORRIGEE, ET DES MOYENS DE REDUCTION DE DONNEES 31, DISTINCTS DES MOYENS DE REPROJECTION, QUI ONT POUR BUT DE REDUIRE LA QUANTITE DES DONNEES QUI SONT TRAITEES. APPLICATION AUX DIAGNOSTICS MEDICAUX.

Description

La présente invention concerne les images produites par ordinateur, et elle porte plus particulièrement sur des systèmes destinés à reprojeter de telles images pour la correction d'artefacts ou dans d'autres buts.
L'invention est liée à celle d'une demande de brevet des E.U.A. déposée le 21 avril 1983 sous le numéro 487 310, et à celle d'une demande de brevet des E.U.A. déposée le 7 juin 1983 et portant le numéro 501 832. Ces deux inventions ont été cédées à la demanderesse.
l'évolution de la tomographie par ordinateur basée sur l'utilisation des rayons X à conduit à la réalisation de tomodensitomètres, ou "scanners" ayant des temps d'acquisition de données et de reconstitution d'image décroissants et de meilleures résolutions de densité et d'espace. les améliorations ont été réalisées essentiellement parlPutili- sation de systèmes d'acquisition de données plus perfecticnnés et d'un matériel de reconstitution d'image plus rapide.
On a également amélioré la qualité de l'image en réexaminant les hypothèses faites pour construire les tomodensitomètres des premières générations, et en incorporant des corrections et/ou des raffinements dans ces hypothèses, au niveau de l'algorithme de reconstitution d'image. Ces hypothèses ont été faites initialement pour faire en sorte que les données collectées par un tomodensitomètre réel soient compatibles avec des algorithmes de reconstitution théoriques,
Un exemple des ces hypothèses concerne le spectre de la source de rayons X et la dépendance, vis-à-vis de l'énergie, des coefficients d'atténuation de différents éléments de liobjet examiné.Une hypothèse importante utilisée dans le passé pour produire des images consiste à considérer que la source est monochromatique ou que la dépendance des coefficients d'atténuation vis-à-vis de l'énergie est identique pour tous les éléments. il est bien connu qu'aucune de ces deux conditions n'est satisfaite, et il apparalt donc dans les images résultantes ce qu'on appelle des artefacts polychromatiques. On peut identifier ces artefacts sous la forme d'effets de cuvette et de bandes négatives entre des objets à contour net qui ont des coefficients d'atténuation élevés.
Dans l'art antérieur, comme par exemple dans le brevet des E.U.A. 4 217 641, on utilise un procédé de postreconstitution itératif pour réduire le niveau d'artefacts polychromatiques. Parmi d'autres techniques connues, appartenant à l'art antérieur, pour la correction d'artefacts polychromatiques, on peut citer : les brevets des E.U.A. no 4 222 104 et 4 223 384, ainsi qu'un article intitulé '2A
Framework for Spectral Artifact Corrections in X-ray Computed omography", par J. Peter Stonestrom et col., paru dans ISSE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. BME-28, N0.2, février 1981.
Ces procédés de correction par post-reconstitution de l'art antérieur sont basés sur l'hypothèse. selon laquelle les objets sont constitués par deux composants approximativement homogènes en ce qui concerne la dépendance de leurs coefficients d'atténuation vis-à-vis de l'énergie.
Dans les applications biologiques, les deux composants sont le tissu osseux et le tissu mou. On reconstitue une image initiale incorporant des corrections polychromatiques du premier ordre pour l'élément majoritaire, habituellement le tissu mouo On segmente ensuite l'image initiale, élément d'image par élément d'image, afin de produire des images ap prochées des deux composants. On calcule ensuite les longueurs de chemin dans les deux images en utilisant des techniques de reprojection. On forme ensuite des projections d'erreur à partir des reprojections, et on les ajoute aux données de projection qu'on a utilisées pour former l'image initiale. On reconstitue alors une image du second ordre à partir des nouvelles données de projection.Dans une variante des deux étapes précédentes, on reconstitue les projections d'erreur et on ajoute l'image résultante à l'image initiale pour former l'image du second ordre. Si le niveau de correction polychromatique est suffisant, l'algorithme est alors terminé, Dans le cas contraire, on répète la procédure ci-dessus.
L'utilisation de la reprojection n'est pas limitée aux algorithmes de correction polychromatiques. L'article intitulé "An Algorithm for the Reduction 0f Metal Clip Artifacts in CT Reconstructions", par Go H. Glover et N0 J.
Pelc, paru dans Medical Physios, Vol. 8, N . 6, novembre 1981, présente un procédé pour supprimer les artefacts produits par des pinces métalliques, et une partie de l'algorithme de ce procédé utilise une opération de reprojection.
l'article intitulé "A Simple Computational Method of Reducing Streak Artifacts in CT Images", par Go Henrich, paru dans Computed Tomography, Vol. 4, 1981 décrit un algorithme gazon peut utiliser pour faire disparaître des bandes para~ sites sur l'image, comme celles produites par des artefacts de volume partiel.
les algorithmes de correction d'artefacts polychromatiques et ceux relatifs à des pinces métalliques et à des bandes affectant l'image, qui sont décrits dans l'art antérieur indiqué ci-dessus,n'ont pas fait l'objet de réa lisations commercialesg du fait que leur étape de reprojec tion a pris un temps extremement élevé. les procédés de reprojection de l'art antérieur ont été trop lents, du fait qu'ils ont été basés sur l'étape de reprojection qui est incorporée de façon inhérente dans les algorithmes de reconstitution basés sur des techniques algébriques. la lenteur des systèmes de reprojection de l'art antérieur et une solution proposée sont indiqués dans un article intitulé flAlgorithms for Fast Back- anaRe-projection in computed Tomography", by T. M. Peters, in IEEE Transactions on Nu- clear Science, Voao NS-28, N . 4, août 1981. Cet article présente un procédé qui utilise un dispositif de rétroprojection modifié pour obtenir des reprojections.Le problème que soulève ce système consiste en ce que les modifications changent radicalement le matériel d'un dispositif de rétroprojection, ce qui fait que le système ne peut pas être ap plaqué aisément à des utilisations commerciales. le système exige des moyens pour inverser le flux de données normal traversant le dispositif de rétroprojection, ce qui donne des reprojections à l'entrée normale du dispositif. En outre, les reprojections résultantes sont de qualité médiocre et exigent des corrections complexes pour entre utilisées avec un algorithme de correction d'artefacts.
Il existe donc depuis longtemps un besoin concer snt l'amélioration de la vitesse de systèmes qui utilisent une reprojection. Il y a deux techniques pour réduire le temps de traitement. 15 premier procédé, présenté dans les demandes liées à la présente demande, consiste à réaliser des systèmes de reprojection plus rapides. la seconde technique consiste à réduire le temps de traitement en utilisant un système de reprojection existant avec des sous-systèmes de pré-traitement et de post-traitement ajoutés dans le but d'améliorer le fonctionnement du dispositif de reprojection.
La seconde technique utilisée pour réduire le temps de traitement dans les systèmes qui utilisent une reprojection est décrite dans le brevet des E.U#A. 4 222 1040
Ce brevet antérieur indique que le système de reprojection peut reprojeter des données selon des chemins qui ne correspondent pas aux chemins utilisés dans le système réel de collecte des données. Cet élément de l'art antérieur comprend la technique qui consiste à effectuer la reprojection avec moins de chemins que pour l'ensemble de données d'origine0
On peut effectuer ceci du fait que l'information obtenue à partir des reprojections présente une résolution spatiale im érieure à celle des données utilisées pour former limage initiale. l'invention développe le fondement de cet élément de l'art antérieur pour donner de nouvelles techniques destinées à optimiser l'utilisation du système. de reprojection.
L'invention présente des systèmes qui pré-traitent les données d'image qui sont appliquées au dispositif de reprojection, et des systèmes qui post-traitent les données obtenues à la sortie du dispositif de reprojection.
Un mode de réalisation préféré de l'invention procure un système pour la reprojection d'images, et ce système comprend - des moyens destinés à réduire la taille d'une image numé
risée, et - des moyens destinés à reprojeter cette image réduite.
Un autre mode de réalisation de l'invention procure un système destiné à reprojeter des images, lorsque l'image est obtenue par rétroprojection, et ce système comprend - des moyens destinés à sélectionner une partie des données
présentées au dispositif de rétroprojection, pour consti
tuer des données d'entrée pour ce dispositif de rétropro
jection, - des moyens destinés à rétroprojeter ces données sélection
nées, et - des moyens destinés à reprojeter les données sélectionnées
rétroprojetées.
Un autre mode de réalisation de l'invention procure un perfectionnement au mode de réalisation ci-dessus, et ce perfectionnement comprend : - des moyens destinés à reconstituer des images plus petites
que celles qu'on utliserait pour des reconstitutions nor
malles.
Encore un autre mode de réalisation de l'invention procure un système destiné à reprojeter des images dans lesquelles les reprojections sont ultérieurement rétroprojetées; et ce système comprend : - des moyens pour reprojeter une image, - des moyens pour rétroprojeter les données reprojetées, cet
te rétroprojection étant plus petite que celle qu'on utili
serait pour des rétroprojections normales, et - des moyens destinés à dilater l'image rétroprojetée résul
tante0
les sous-systèmes mentionnés ci-dessus réduisent le temps de traitement dans des systèmes utilisant des procédés de reprojection, ce qui permet de réaliser des systèmes de correction d'artefacts- ayant un intérêt commercial.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre de modes de réalisation, et en se référant aux dessins annexés sur lesquels :
La figure 1 est un schéma synoptique montrant un mode de réalisation de l'art antérieur d'un système de reprojection utilisé pour corriger des artefacts polychromati ques ;
la figure 2 est un schéma synoptique du système de reprojection représenté sur la figure 1, avec un système de réduction utilisé en tant qu'unité de pré-traitement ;
la figure 3 est un schéma synoptique du système de reprojection représenté sur la figure 1, avec une unité de sélection utilisée en tant qu'unité de pré-traitement pour le filtre ; et
La figure 4 est un schéma synoptique montrant un mode de réalisation d'un système de reprojection utilisé pour corriger des artefacts polychromatiques, dans lequel les reprojections sont reconstituées et ensuite ajoutées à l'image initiale par l'intermédiaire d'une unité de posttraitement-de dilatation.
le système de tomodensitomètre li de la figure 1 comporte un chsA#sis 12. Le sujet est exposé au rayonnement dans le châssis 12 et le rayonnement est détecté après avoir traversé le sujet. les signaux détectés sont traités dans le sous-ensemble 13 consistant en circuits électroniques d'entrée. les signaux électriques sont pré-traités par le dispositif de traitement 14. les signaux de sortie du dispositif 14 sont appelés des projections. le signal de sortie du dispositif 14 est transmis à l'unité de correction 15. Cette dernière accomplit une correction polychromatique du premier ordre sur les projections, dans le but de produire l'image initiale,
L'information de sortie de l'unité de correction 15 est transmise au filtre 16. les projections filtrées sont rétropro#jetées par le dispositif de rétroprojection 17.
l'information de sortie du dispositif de rétroprojection est transmise sous la forme d'une matrice d'image numérisée 18.
On utilise la matrice de données numérisées pour produire des images sur le dispositif de visualisation 19.
On réalise des corrections d'erreurs polychromatiques dans la boucle de réaction 21 qui s'étend de la sortie du dispositif de rétroprojection 17 vers l'unité de correction d'erreurs polychromatiques 15. Dans le mode de correction d'erreurs polychromatiques, on combine l'information de sortie de la boucle de réaction 21 avec l'information de sortie du dispositif de pré-traitement 14, et on la transmet ensuite au filtre 16.
la boucle de réaction 21 contient l'unité de traitement 22 et le dispositif de reprojection 23. Dans un mode de réalisation préféré, l'unité de traitement 22 est conçue de façon à faire la distinction entre des éléments d'image de tissu osseux ou de tissu mouo la sortie de l'unité 22 est connectée au dispositif de reprojection 230
l'information qui est obtenue à partir des reprosections peut avoir une résolution spatiale inférieure à celle de l'image initiale.On peut utiliser ce fait pour ajouter des unités de pré-traitement et de post-traitement qui permettent de diminuer les exigences de vitesse d'autres unités dans un système de correction d'artefacts
Le temps de reprojection est directement lié au nombre d'éléments d'image dans l'image initiale qui est présentée au dispositif de reprojection Du fait de la résolution spatiale réduite qui est nécessaire dans les données reprojetées, on a trouvé qu'il était possible de réduire l'image initiale présentée au dispositif de reprojection, par sélection d'éléments d'image ou par un calcul de moyenne, de façon à réduire le nombre d'éléments d'image présentés au dispositif de reprojection, ce qui permet de diminuer le temps nécessaire pour obtenir des reprojections.
La figure 2 reproduit la figure 1 avec l'adjonction de l'unité de réduction d'image 31. l'image est réduite par l'unité 31 avant le traitement par l'unité 22 et la reprojec tion par le dispositif 23.
Dans un système de correction d'artefacts, l'image initiale n'est souvent pas présentée à l'utilisateur final du système. On peut donc modifier le système de reconstitution initial pour tenir compte du fait que l'image initiale est utilisée pour la correction d'artefacts. l'image résultante sera finalement reprojetée là où les exigences de resolution de l'image sont moins strictes Ce nouveau processus a pour résultat de permettre de réduire le temps de reconstitution initiale
la figure 3 montre un procédé destiné à modifier la génération de l'image initiale0 la figure 3 reproduit la figure 1 avec l'adjonction d'un sous-système de sélection 32. les données de sortie de l'unité 15S c~est-à-dire les projections, sont sélectionnées de façon à ne transmettre vers l'unité de filtre 16 qu'une partie des projections et qu'une partie des échantillons de chaque projection0 L'utilisation du sélecteur 32 réduit le temps de filtrage et de rétroprojection qui est nécessaire pour obtenir l'limage initiale. le sélecteur est effectivement mis hors circuit lorsque les projections corrigées sont transmises vers le dispositif de rétroprojection.
Dans un système de rétroprojection normal, on peut définir la taille de l'image résultante la taille de lgima- ge présentée à l'utilisateur est très supérieure à celle qu'exige le système de correction d'artefacts. On peut donc modifier l'unité de commande pour le dispositif de rétropro jection (non représentée) de façon que lorsqu'on fait fonctionner les sous-systèmes de reconstitution pour obtenir l'image initiale, la taille de l'image initiale puisse être inférieure à la taille d'une image présentée au dispositif de visualisation. Ici encore, l'image corrigée est de taille normale.
La figure 4 montre une seconde configuration de système de l'art antérieur pour la correction d'artefacts, avec l'adjonction de l'unité 33 qui fait partie de l'invention. Une image initiale 18 est traitée par l'unité 22 et ensuite reprojetée par l'unité 23. Les reprojections sont corrigées par l'unité 15 et elles sont ensuite filtrées et rétroprojetées par des unités respectives 16 et 17. Dans l'art antérieur, la taille de l'image reconstituée à partir des données reprojetées et corrigées est identique à la taille de l'image en 18. Dans cette situation, on peut mettre hors circuit l'unité de dilatation 33 et on peut ajouter directement l'image reconstituée à l'image initiale par l'intermédiaire de l'unité 34, et on peut afficher l'image obtenue sur le dispositif de visualisation 19.
Cependant, du fait des exigences inférieures de résolution spatiale, l'image des reprojections corrigées peut avoir une taille inférieure à celle de limage initiale.
Dans ce cas, on doit dilater l'image de sortie du dispositif de rétroprojection, au moyen de l'unité d'interpolation 33, de façon que sa taille corresponde à celle de l'image initiale. Après la dilatation, on ajoute l'image dilatée à l'image initiale au moyen de l'unité 34 et on la présente sur le dispositif 19
Bien qu'on ait décrit les principes de l'invention en relation avec des procédés et du matériel spécifique, il faut noter que la description n'a été faite de cette manière qu'à titre d'exemple. De nombreuses modifications peuvent astre apportées à l'exemple donné, sans sortir du cadre de 1' invention.

Claims (17)

    REVENDICATIONS 1. Système destiné à améliorer le temps de traitement de systèmes qui comprennent des moyens (23) pour reprojeter des données d'image initiales afin d'obtenir des données de reprojection, caractérisé en ce qu'il comprend : des moyens (15) destinés à traiter les données reprojetées pour obtenir une image corrigée ; et des moyens, de réduction (31) distincts des moyens de reprojection, destinés à réduire la quantité des données qui sont traitées.
  1. 2. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de réduction de données (31) comprennent des moyens destinés à réduire la taille des données d'image initiales avant leur traitement par les moyens de reprojection (23).
  2. 3. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que les données d'image initiales sont obtenues par rétroprojection de données de projection.
  3. 4. Système selon la revendication 5, caractérisé en ce que les moyens de réduction de données (31) comprennent des moyens faisant en sorte que la rétroprojection donne des images ayant moins d'éléments d'image que l'image corrigée.
  4. 5. Système selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens de réduction de données comprennent des moyens (32) destinés à sélectionner une partie des données de projection avant la rétroprojection.
  5. 6. Système selon la revendication 5, caractérisé en ce que les données de projection sont filtrées avant la rétroprojection.
  6. 7. Système selon la revendication 6, caractérisé en ce que les moyens de sélection (32) se trouvent entre les moyens de rétroprojection (17) et les moyens de filtrage (16).
    80 Système selon la revendication 6, caractérisé en ce que les moyens de sélection (32) se trouvent devant les moyens de filtrage (17).
    9e Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de réduction se trouvent après les moyens de reprojection.
  7. 10. Système selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de rétroprojection (17) destinés à rétroprojeter les reprojections.
    110 Système selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour rétroprojeter des images ayant un plus petit nombre d'éléments d'image que l'image corrigée.
  8. 12. Système selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (33) destinés à augmenter le nombre d'éléments d'image dans l'image rétroprojetée, pour le faire correspondre au nombre d'éléments d'image dans l'image corrigées
    13 Procédé pour améliorer le temps de traitement de procédures qui comprennent une reprojection de données d'image initiales, pour obtenir des données de reprojection, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : on traite les données de reprojection pour obtenir une image corrigée ; et on réduit la quantité des données qui sont traitées, cette étape de réduction étant distincte de l'étape de reprcjection#
    14o Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que l'étape de réduction de donnees comprend la réduc tion de la taille des données d'image initiales avant l'étape de reprojection.
    150 Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'on obtient les données d'image initiales par rétroprojection de données de projection0
    160 Procédé selon la revendication 15 9 caractérisé en ce que l'étape de réduction de données comprend l'étape consistant à rétroprojeter des données de projection, pour donner des images ayant moins d'éléments#d'image que l'image corrigée
  9. 17. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que l'étape de réduction de données comprend la sélection d'une partie des données de projection avant la rétroprojection0
  10. 18. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape de filtrage des données de projection avant la rétroprojection.
  11. 19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en ce qu'on accomplit l'étape de sélection entre les étapes de rétroprojection et de filtrage,
  12. 20. Procédé selon la revendication 182 caractérisé en ce qu'on accomplit l'étape de sélection avant l'étape de filtrage0
  13. 21. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'on accomplit ltétape de réduction de données après l'étape de reprojection.
  14. 22. Procédé selon la revendication 21, caractérisé en ce qu'il comprend l'opération de rétroprojection des reprojections.
  15. 23. Procédé selon la revendication 22, caractérisé en ce qu'il comprend l'opération de rétroprojection d'images avec un plus petit nombre d'éléments d'image que l'image corrigée.
  16. 24. Procédé selon la revendication 23, caractérisé en ce qu'il comprend l'opération qui consiste à augmenter le nombre d'éléments d'image dans l'image rétroprojetée, pour le faire correspondre au nombre éléments d'image dans l'image corrigée.
    250 Procédé de correction d'artefacts dans des images obtenues dans des appareils de tomodensitométrie, ca caractérisé en ce qu'il comprend les opérations suivantes : on détecte un rayonnement atténué par le passage à travers un sujet ; on effectue un pré-traitement du rayonnement détecté pour obtenir des données correspondant à des projections de ce rayonnement détecté ; on filtre les données de projection; on effectue une rétroprojection des données filtrées pour obtenir une image initiale ; on réduit la taille de l'image initiale ; on reprojette l'image initiale réduite ; on corrige l'image initiale reprojetée ; on filtre et on rétroprojette l'image initiale reprojetée et corrigée pour former une image de correction ; et on combine l'image de correction avec l'image initiale.
  17. 26. Procédé de correction d'artefacts dans des images obtenues dans des dispositifs de tomodensitométrie (11), caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : on détecte un rayonnement atténué par le passage à travers un sujet ; on pré-traite le rayonnement détecté pour obtenir des données correspondant à des projections de ce rayonnement détecté ; on filtre ces données de projection ; on rétroprojette les données filtrées pour obtenir une image initiale on reprojette l'image initiale ; on corrige l'image initiale reprojetée ; on filtre et on rétroprojette l'image initiale reprojetée et corrigée, pour former une image de correction, cette image de correction étant plus petite que l'image initiale ; on dilate la taille de l'image de correction ; et on combine l'image de correction dilatée avec l'image initiale.
    27G Procédé de correction d'artefacts dans des images obtenues dans des appareils de tomodensitométrie (11), caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : on détecte un rayonnement atténué par le passage à travers un sujet ; on pré-traite le rayonnement détecté pour obtenir des données correspondant à des projections de ce rayonnement détecté ; on filtre ces données de projection ; on rétroprojette les données filtrées pour obtenir une image initiale on reprojette ces données d'image initiales ; on corrige les données reprojetées; on combine les données reprojetées et corrigées avec les données correspondant aux projections on filtre les données combinées ; et on rétroprojette les données combinées et filtrées pour former une image corrigée, cette image corrigée ayant une taille supérieure à celle de l'image initiale,
    28.Procédé de correction d'artefacts dans des images obtenues dans des appareils de tomodensitométrie (11), caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : on détecte un rayonnement atténué par le passage à travers un sujet ; on pré-traite le rayonnement détecté pour obtenir des données correspondant à des projections de ce rayonnement détecté ; on sélectionne une partie des données de projection ; on filtre les données sélectionnées ; on rétroprojette les données filtrées pour obtenir des données d'image initiales on reprojette les données d'image initiales ; on corrige les données reprojetées ; on combine les données reprojetées et corrigées avec les données correspondant aux projections ; on filtre les données combinées ; et on rétroprojette les données combinées et filtrées pour former une image corrigée.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0429191A3 (en) * 1989-11-17 1992-06-10 Picker International, Inc. Imaging apparatus and methods
AU727503B2 (en) * 1996-07-31 2000-12-14 Canon Kabushiki Kaisha Image filtering method and apparatus

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6351548B1 (en) * 1999-06-23 2002-02-26 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Fast hierarchical reprojection algorithm for tomography
EP1700137B1 (fr) * 2003-12-16 2008-09-10 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Correction des artefacts dus a l'effet de talon
DE102004022332A1 (de) 2004-05-06 2005-12-08 Siemens Ag Verfahren zur post-rekonstruktiven Korrektur von Aufnahmen eines Computer-Tomographen
WO2007029129A2 (fr) * 2005-09-06 2007-03-15 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Traitement et analyse des donnees dans le cadre de la tomographie par ordinateur a fenetres d'energie multiples
DE102005051620A1 (de) * 2005-10-27 2007-05-03 Siemens Ag Verfahren zur Rekonstruktion einer tomographischen Darstellung eines Objektes
DE102006055381A1 (de) * 2006-11-23 2008-05-29 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zur Rauschverminderung bei der Bildrekonstruktion von digitalen 2D- oder 3D-Bildern

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4929718A (fr) * 1972-07-19 1974-03-16
GB1578442A (en) * 1976-07-01 1980-11-05 Emi Ltd Radiography
US4217641A (en) * 1978-04-28 1980-08-12 U.S. Philips Corporation Correction for polychromatic X-ray distortion in CT images
US4222104A (en) * 1978-11-02 1980-09-09 E M I Limited Radiography
JPS5596144A (en) * 1979-01-19 1980-07-22 Tokyo Shibaura Electric Co Picture processing method in ct

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0429191A3 (en) * 1989-11-17 1992-06-10 Picker International, Inc. Imaging apparatus and methods
US5276614A (en) * 1989-11-17 1994-01-04 Picker International, Inc. Dynamic bandwidth reconstruction
AU727503B2 (en) * 1996-07-31 2000-12-14 Canon Kabushiki Kaisha Image filtering method and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
DE3420575C2 (de) 1998-09-17
NL8401739A (nl) 1985-01-02
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JPS6051974A (ja) 1985-03-23

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