JP2000237184A - X線ct装置における撮影方法およびx線ct装置 - Google Patents

X線ct装置における撮影方法およびx線ct装置

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JP2000237184A
JP2000237184A JP11041624A JP4162499A JP2000237184A JP 2000237184 A JP2000237184 A JP 2000237184A JP 11041624 A JP11041624 A JP 11041624A JP 4162499 A JP4162499 A JP 4162499A JP 2000237184 A JP2000237184 A JP 2000237184A
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ray
rotation
ray tube
interest
scan
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English (en)
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Makoto Gono
誠 郷野
Natsuko Satou
夏子 佐藤
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GE Healthcare Japan Corp
Original Assignee
GE Yokogawa Medical System Ltd
Yokogawa Medical Systems Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 X線CT装置において時間分解能を向上した
X線画像を得る。 【解決手段】 プリスキャンで得たX線画像上で関心領
域Rを指定する。X線管の回転軌道O上のX線管の回転
開始位置PSを出発してX線管の回転方向とは反対の方
向に回転軌道O上を移動する移動点Pを仮定し、この移
動点Pと回転開始位置PSとを結ぶ弦Gが関心領域Rに
初めて接するときの移動点Pの位置を算出して回転終了
位置PEとする。X線管を回転開始位置PSから回転終
了位置PEまで回転させてスキャンを行い、このスキャ
ンで得たデータを用いて関心領域Rについてハーフリコ
ン(Half reconstructure)のアルゴリズムでX線画像
を再構成する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、X線CT装置にお
ける撮影方法およびX線CT装置に関し、さらに詳しく
は、時間分解能を向上したX線画像を得られるX線CT
装置における撮影方法およびX線CT装置に関する。
【0002】
【従来の技術】X線CT装置で心臓など動きのある対象
を撮影する場合、動きによるアーチファクト(artifac
t)を低減するために、X線CT装置には高い時間分解能
が要求される。この時間分解能を向上する方法として、
スキャン時間を短くできるハーフスキャン法が知られて
いる。
【0003】図13は、X線CT装置で被検体のスキャ
ンを行う状態を示す模式図である。X線管21から放射
されたX線は、コリメータ23によりファン角度γの扇
形のX線ビームIに絞られ、視野(Field of view)F
及び視野F内の被検体Kを透過して、検出器24に入射
する。
【0004】図14は、ハーフスキャンにおけるX線管
21の回転を示す模式図である。ハーフスキャンにおい
ては、X線管21や検出器24を、アイソセンタCを中
心として、図14の(a)に示す角度“0”から図14
の(b)に示す角度“π+γ”まで回転させながらスキ
ャンを行う。このスキャンで得たデータは、図14の
(a)と(b)とを比較すれば分かるように、視野F内
の任意の点を通過するX線の角度範囲が“π”以上とな
り、ハーフリコン(half reconstructure)のアルゴリ
ズムでX線画像が再構成される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上述のハーフスキャン
のスキャン時間Thは、スキャンに要する回転角度によ
って求まり、X線管21等を“2π”だけ回転(1回
転)させて行う通常のフルスキャンのスキャン時間をT
fとすると、Th=Tf・(π+γ)/2πと表され
る。つまり、ハーフスキャンのスキャン時間Thは、フ
ルスキャンのスキャン時間Tfの(π+γ)/2πに短
縮されることになり、それだけ時間分解能の高いX線画
像が得られることとなる。
【0006】しかし、上記従来のハーフスキャンでは、
スキャン時間を更に短縮することは出来ないため、撮影
する対象によっては十分な時間分解能が得られないとい
う問題があった。そこで、本発明の目的は、さらに時間
分解能を向上したX線画像を得られるX線CT装置にお
ける撮影方法およびX線CT装置を提供することにあ
る。
【0007】
【課題を解決するための手段】第1の観点では、本発明
は、被検体の周りにX線管を回転させてスキャンを行う
X線CT装置における撮影方法であって、X線管の回転
軌道上のX線管の回転開始位置PSと当該回転軌道上を
前記回転開始位置PSを出発してX線管の回転方向とは
反対の方向に移動する移動点Pとを結ぶ弦Gが視野(Fi
eld of View)より小さい関心領域Rに初めて接すると
きの前記移動点Pの位置をX線管の回転終了位置PEと
して算出し、X線管を前記回転開始位置PSから前記回
転終了位置PEまで回転させて行ったスキャンで得たデ
ータからX線画像を再構成することを特徴とするX線C
T装置における撮影方法を提供する。上記第1の観点に
よるX線CT装置における撮影方法では、関心領域R内
の任意の点を通過するX線の角度範囲が“π”以上とな
り(図5,6参照)、公知のハーフリコンのアルゴリズ
ムにより関心領域RのX線画像の再構成を行うことが出
来る。X線管を前記回転開始位置PSから前記回転終了
位置PEまで回転させて行うスキャンのスキャン時間T
は、フルスキャンのスキャン時間をTfとし、前記回転
開始位置PSと回転終了位置PEとの角度差をΔθとす
ると、T=Tf・Δθ/2πと表される。ここで、前記
関心領域Rが視野Fと一致する場合には、前記角度差Δ
θ=π+γとなり、前記スキャン時間Tは従来のハーフ
スキャンのスキャン時間Th=Tf・(π+γ)/2π
と等しくなる。しかし、前記関心領域Rが視野Fよりも
小さいため、Δθ<π+γとなるから、スキャン時間T
<Thとなる。従って、前記スキャン時間Tがハーフス
キャンのスキャン時間Thよりも更に短縮されることに
なり、X線画像の時間分解能を向上できる。
【0008】第2の観点では、本発明は、被検体の周り
にX線管を回転させてスキャンを行うX線CT装置にお
ける撮影方法であって、X線管の回転半径をXRとし、
視野(Field of View)よりも小さい円形の関心領域R
の半径をR0とし、前記X線管のアイソセンタを原点
(0,0)とする極座標系において前記関心領域Rの中
心の座標を(SR,βR)とするとき、回転開始角度β
S及び回転終了角度βEを、 により算出し、X線管を前記回転開始角度βSから前記
回転終了角度βEまで回転させて行ったスキャンで得た
データからX線画像を再構成することを特徴とするX線
CT装置における撮影方法を提供する。上記第2の観点
によるX線CT装置における撮影方法では、関心領域R
内の任意の点を通過するX線の角度範囲が“π”以上と
なり(図10,11参照)、公知のハーフリコンのアル
ゴリズムにより関心領域RのX線画像の再構成を行うこ
とが出来る。X線管を前記回転開始角度βSから回転終
了角度βEまで回転させて行うスキャンのスキャン時間
Tは、フルスキャンのスキャン時間をTfとし、前記回
転開始角度βSと回転終了角度βEとの角度差をΔβと
すると、T=Tf・Δβ/2πと表される。ここで、前
記関心領域Rが視野Fと一致する場合には、前記角度差
Δβ=π+γとなり、前記スキャン時間Tは前述のハー
フスキャンのスキャン時間Th=Tf・(π+γ)/2
πに等しくなる。しかし、前記関心領域Rが視野Fより
も小さいため、Δβ<π+γであるから、スキャン時間
T<Thとなる。従って、前記スキャン時間Tがハーフ
スキャンのスキャン時間Thよりも更に短縮されること
になり、X線画像の時間分解能を向上できる。なお、前
記角度差Δβは、 で求められる。
【0009】第3の観点では、本発明は、上記第1の観
点または第2の観点によるX線CT装置における撮影方
法において、前記関心領域Rが視野(Field of View)
のなるべく端に位置するように被検体の位置を調整する
ことを特徴とするX線CT装置における撮影方法を提供
する。上記第3の観点によるX線CT装置における撮影
方法では、被検体の位置を調節して視野内での前記関心
領域Rの位置を視野のなるべく端に変えることで、例え
ば、上記第1の観点によるX線CT装置における撮影方
法では、前記弦Gが前記関心領域Rに初めて接する位置
が変わり、回転終了位置PEの位置も変化する。ここ
で、前記関心領域Rを視野内の回転開始位置PSに近い
側の端に位置させると、前記回転回転開始位置PSと回
転終了位置PEとの角度差Δθが小さくなる。また、上
記第2の観点によるX線CT装置における撮影方法で
は、前記関心領域Rを視野内のいずれかの端に位置させ
ると、上記式(2)におけるSRが大きくなり、前記角
度差Δβが小さくなる。従って、上記第1の観点または
第2の観点によるX線CT装置における撮影方法よりも
スキャン時間が更に短縮されることになり、X線画像の
時間分解能を向上できる。
【0010】第4の観点では、本発明は、被検体の周り
にX線管を回転させてスキャンを行うX線CT装置であ
って、X線管の回転軌道上のX線管の回転開始位置PS
と当該回転軌道上を前記回転開始位置PSを出発してX
線管の回転方向とは反対の方向に移動する移動点Pとを
結ぶ直線Gが視野(Field of View)より小さい関心領
域Rに初めて接するときの前記移動点Pの位置をX線管
の回転終了位置PEとして算出する回転位置算出手段
と、X線管を前記回転開始位置PSから前記回転終了位
置PEまで回転させて行ったスキャンで得たデータから
X線画像を再構成する画像再構成手段とを具備すること
を特徴とするX線CT装置を提供する。上記第4の観点
によるX線CT装置では、上記第1の観点によるX線C
T装置における撮影方法を好適に実施できる。
【0011】第5の観点では、本発明は、被検体の周り
にX線管を回転させてスキャンを行うX線CT装置であ
って、X線管の回転半径をXRとし、視野(Field of V
iew)よりも小さい円形の関心領域Rの半径をR0と
し、前記X線管のアイソセンタを原点(0,0)とする
極座標系において前記関心領域Rの中心の座標を(S
R,βR)とするとき、回転開始角度βS及び回転終了
角度βEを、 により算出する回転角度算出手段と、X線管を前記回転
開始角度βSから前記回転終了角度βEまで回転させて
行ったスキャンで得たデータからX線画像を再構成する
画像再構成手段とを具備することを特徴とするX線CT
装置を提供する。上記第5の観点によるX線CT装置で
は、上記第2の観点によるX線CT装置における撮影方
法を好適に実施できる。
【0012】
【発明の実施の形態】以下、図に示す実施の形態により
本発明をさらに詳細に説明する。なお、これにより本発
明が限定されるものではない。
【0013】−第1の実施形態− 図1は、本発明の第1の実施形態にかかるX線CT装置
の構成ブロック図である。このX線CT装置100は、
操作コンソール1と、撮影テーブル10と、走査ガント
リ20とを具備している。前記操作コンソール1は、操
作者の指示入力や情報入力や関心領域の入力などを受け
付ける入力装置2と、スキャン処理や画像再構成処理や
本発明にかかる算出処理などを実行する中央処理装置3
と、制御信号などを前記撮影テーブル10や前記走査ガ
ントリ20とやり取りする制御インタフェース4と、走
査ガントリ20で取得したデータを収集するデータ収集
バッファ5と、前記データから再構成したX線画像を表
示するCRT6と、プログラムやデータやX線画像を記
憶する記憶装置7とを具備している。前記撮影テーブル
10は、被検体を乗せて体軸方向および上下方向に移動
させる。前記走査ガントリ20は、X線管21と、X線
コントローラ22と、コリメータ23と、検出器24
と、DAS25と、被検体の体軸の回りにX線管21な
どを回転させる回転コントローラ26とを具備してい
る。
【0014】図2は、本実施形態にかかるX線CT装置
における撮影手順を示すフロー図である。ステップS1
では、中央処理装置3は、X線管21などを被検体Kの
周りに1回転させてプリスキャンを行う。ステップS2
では、中央処理装置3は、このプリスキャンで得たデー
タからX線画像を再構成し、CRT6に表示する。
【0015】ステップS3では、操作者は、図3に示す
ように、入力装置2を操作して、CRT6に表示されて
いるX線画像上にて視野Fより小さい関心領域Rを指定
する。ここで、関心領域Rは、多角形で指定されてい
る。
【0016】なお、前述のプリスキャンは、前記関心領
域Rの指定に用いる粗いX線画像を得るためのスキャン
であるから、前記X線管21からのX線照射線量を小さ
く且つ分解能を下げて行うことが出来る。
【0017】ステップS4では、中央処理装置3は、ス
テップS3で指定された関心領域Rと予め設定された回
転開始位置PSとに基づいて、X線管の回転終了位置P
Eを算出する。すなわち、図4に示すように、中央処理
装置3は、X線管の回転軌道O上の回転開始位置PS
(ここでは、角度“0”の位置)を出発して当該回転軌
道O上をX線管の回転方向とは反対の方向に移動する移
動点Pを仮定し、この移動点Pと前記回転開始位置PS
とを結ぶ弦Gが初めて前記関心領域Rに接した時の前記
移動点Pの位置を回転終了位置PEとして算出する。
【0018】ステップS5では、中央処理装置3は、X
線管21を前記回転開始位置PSから回転終了位置PE
まで回転させて本スキャンを行う。図5は、前記X線管
21が前記回転開始位置PSにある状態を示す模式図で
ある。図6は、前記X線管21が前記回転終了位置PE
にある状態を示す模式図である。ステップS6では、中
央処理装置3は、ステップS5で得た本スキャンのデー
タを用いてX線画像を再構成し、CRT6に表示する。
図5及び図6から分かるように、X線管21が前記回転
終了位置PEにある場合(図6)の弦Gに沿ったビュー
はX線管21が前記回転開始位置PSにある場合(図
5)の弦Gに沿ったビューの対向ビューとなり、関心領
域R内の任意の点を通過するX線の角度範囲が“π”以
上となる。従って、公知のハーフリコンのアルゴリズム
により関心領域RのX線画像の再構成を行うことが出来
る。以上により、X線CT装置における撮影手順を終了
する。
【0019】前記本スキャンのスキャン時間Tは、前記
回転開始位置PSと前記回転終了位置PEとの角度差を
Δθとし、フルスキャンのスキャン時間をTfとする
と、T=Tf・Δθ/2πとなる。図6に示すように、
Δθ<π+γであるから、上記本スキャンのスキャン時
間Tは、従来のハーフスキャンのスキャン時間Th=T
f・(π+γ)/2πよりも更に短縮されている。従っ
て、上記手順によると、X線画像の時間分解能を向上で
きる。
【0020】また、上述のようにステップS1のプリス
キャンはX線の照射線量を小さくして行うので、このプ
リスキャンによる被検体KのX線被曝量は非常に小さい
上に、前記撮影手順により本スキャンのスキャン時間が
短縮されるため、全体として被検体KのX線被曝量を低
く抑えることが出来る。
【0021】−第2の実施形態− 図7は、本発明の第2の実施形態にかかるX線CT装置
における撮影手順を示すフロー図である。この第2の実
施形態にかかるX線CT装置の構成は、図1に示す上記
第1の実施形態のX線CT装置100と同様である。ス
テップS1では、中央処理装置3は、X線管21などを
被検体Kの周りに1回転させてプリスキャンを行う。ス
テップS2では、中央処理装置3は、このプリスキャン
で得たデータからX線画像を再構成し、CRT6に表示
する。
【0022】ステップS3では、操作者は、図8に示す
ように、入力装置2を操作して、CRT6に表示されて
いるX線画像上にて視野Fより小さい関心領域Rを指定
する。関心領域Rは、前記X線画像上の半径R0の円形
で指定されている。
【0023】なお、前述のプリスキャンは、上記第1の
実施形態におけるプリスキャンと同様、前記関心領域R
の指定に用いる粗いX線画像を得るためのスキャンであ
るから、X線管21からのX線の照射線量を小さく且つ
分解能を下げて行うことが出来る。
【0024】ステップS14では、中央処理装置3は、
ステップS3で指定された関心領域Rに基づいて、X線
管の回転開始角度βS及び回転終了角度βEを算出す
る。すなわち、中央処理装置3は、X線管の回転半径を
XRとし、前記X線管のアイソセンタを原点(0,0)
とする極座標系において前記関心領域Rの中心の座標を
(SR,βR)として、回転開始角度βS及び回転終了
角度βEを、 により算出する。ここで、前記回転角度βSと回転終了
角度βEとの角度差Δβは、 と表される。図9は、関心領域Rと回転開始角度βSと
回転終了角度βEとの関係を示す模式図である。なお、
X線管の回転軌道O上の回転開始角度βSの点と回転終
了角度βEの点とを結ぶ弦Gは、関心領域Rに接してい
る。
【0025】ステップS15では、中央処理装置3は、
X線管21を前記回転開始角度βSから回転終了角度β
Eまで回転させて本スキャンを行う。図10は、前記X
線管21が前記回転開始角度βSにある状態を示す模式
図である。図11は、前記X線管21が前記回転終了角
度βEにある状態を示す模式図である。ステップS16
では、中央処理装置3は、ステップS15で得た本スキ
ャンのデータを用いてX線画像を再構成し、CRT6に
表示する。図10及び図11から分かるように、X線管
21が前記回転終了角度βEにある場合(図11)の弦
Gに沿ったビューはX線管21が前記回転開始角度βS
にある場合(図10)の弦Gに沿ったビューの対向ビュ
ーとなり、関心領域R内の任意の点を通過するX線の角
度範囲が“π”以上となる。従って、公知のハーフリコ
ンのアルゴリズムにより関心領域RのX線画像の再構成
を行うことが出来る。以上により、X線CT装置におけ
る撮影手順を終了する。
【0026】前記本スキャンのスキャン時間Tは、フル
スキャンのスキャン時間をTfとすると、前記角度差Δ
βを用いて、T=Tf・Δβ/2πと表される。図11
に示すようにΔβ<π+γであるから、上記本スキャン
のスキャン時間Tは、従来のハーフスキャンのスキャン
時間Th=Tf・(π+γ)/2πよりも更に短縮され
ている。従って、上記手順によると、X線画像の時間分
解能を向上できる。
【0027】また、上記第1の実施形態と同様に、プリ
スキャンをX線の照射線量を小さくして行うので、この
プリスキャンによる被検体KのX線被曝量は非常に小さ
い上に、前記撮影手順により本スキャンのスキャン時間
が短縮されるから、全体として被検体KのX線被曝量を
低く抑えることが出来る。
【0028】−第3の実施形態− この第3の実施形態では、上記第2の実施形態における
ステップS3で関心領域Rの指定を行う前に、被検体K
の位置の調整を行う。すなわち、操作者は、ステップS
2においてCRT6に表示されたプリスキャンのX線画
像を確認しながら、入力装置2を操作して、撮影テーブ
ル10の高さを上下に変更することで被検体Kの位置を
上下に調整して、関心領域Rを視野F内の端に位置させ
る。
【0029】図12は、関心領域Rと回転開始角度βS
と回転終了角度βEとの関係を示す模式図である。操作
者は、撮影テーブル10の高さを調整して、図12の
(a)に示す位置にある関心領域Rを、図12の(b)
に示すように視野F内の下の端に位置させる。これによ
り、前述のSRが大きくなるから、上記式(2)で表さ
れる角度差Δβも、図12の(a)に示す角度差から図
12の(b)に示す角度差へと小さくなる。以上のよう
に、関心領域Rを視野Fの端に位置させることで、前記
角度差Δβが更に小さくなる。従って、スキャン時間が
短縮されるため、X線画像の時間分解能をさらに向上で
きる。
【0030】なお、本実施形態では、上記第2の実施形
態を想定して被検体Kの位置の調整を行ったが、同様
に、上記第1の実施形態において被検体Kの位置の調整
を行ってもよい。この場合、関心領域Rが、なるべく視
野Fの端で且つ回転開始位置PSの近くになるように、
被検体Kの位置を調整する。
【0031】
【発明の効果】本発明のX線CT装置における撮影方法
およびX線CT装置によれば、スキャン時間を従来のハ
ーフスキャンのスキャン時間よりも短縮できるため、さ
らに時間分解能を向上したX線画像を得ることが出来
る。また、プリスキャンをX線の照射線量を小さくして
行うので、このプリスキャンによる被検体KのX線被曝
量は非常に小さい上に、本スキャンのスキャン時間が短
縮されるため、全体として被検体KのX線被曝量を低く
抑えることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施形態にかかるX線CT装置
の構成ブロック図である。
【図2】本発明の第1の実施形態にかかるX線CT装置
における撮影手順を示すフロー図である。
【図3】上記第1の実施形態においてX線画像上で関心
領域を指定した状態を示す模式図である。
【図4】関心領域と回転開始位置と回転終了位置との関
係を示す模式図である。
【図5】X線管が前記回転開始位置にある状態を示す模
式図である。
【図6】X線管が前記回転終了位置にある状態を示す模
式図である。
【図7】本発明の第2の実施形態にかかるX線CT装置
における撮影手順を示すフロー図である。
【図8】上記第2の実施形態においてX線画像上で関心
領域を指定した状態を示す模式図である。
【図9】関心領域と回転開始角度と回転終了角度との関
係を示す模式図である。
【図10】X線管が前記回転開始角度にある状態を示す
模式図である。
【図11】X線管が前記回転終了角度にある状態を示す
模式図である。
【図12】本発明の第3の実施形態における関心領域R
と回転開始角度βSと回転終了角度βEとの関係を示す
模式図である。
【図13】X線CT装置で被検体のスキャンを行う状態
を示す模式図である。
【図14】従来のハーフスキャンにおけるX線管の回転
を示す模式図である。
【符号の説明】
3 中央処理装置 10 撮影テーブル 21 X線管 24 検出器 C アイソセンタ R 関心領域 F 視野 G 弦 PS 回転開始位置 PE 回転終了位置 βS 回転開始角度 βE 回転終了角度 γ ファン角度

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 被検体の周りにX線管を回転させてスキ
    ャンを行うX線CT装置における撮影方法であって、 X線管の回転軌道上のX線管の回転開始位置PSと当該
    回転軌道上を前記回転開始位置PSを出発してX線管の
    回転方向とは反対の方向に移動する移動点Pとを結ぶ弦
    Gが視野(Field of View)より小さい関心領域Rに初
    めて接するときの前記移動点Pの位置をX線管の回転終
    了位置PEとして算出し、 X線管を前記回転開始位置PSから前記回転終了位置P
    Eまで回転させて行ったスキャンで得たデータからX線
    画像を再構成することを特徴とするX線CT装置におけ
    る撮影方法。
  2. 【請求項2】 被検体の周りにX線管を回転させてスキ
    ャンを行うX線CT装置における撮影方法であって、 X線管の回転半径をXRとし、視野(Field of View)
    よりも小さい円形の関心領域Rの半径をR0とし、前記
    X線管のアイソセンタを原点(0,0)とする極座標系
    において前記関心領域Rの中心の座標を(SR,βR)
    とするとき、回転開始角度βS及び回転終了角度βE
    を、 により算出し、 X線管を前記回転開始角度βSから前記回転終了角度β
    Eまで回転させて行ったスキャンで得たデータからX線
    画像を再構成することを特徴とするX線CT装置におけ
    る撮影方法。
  3. 【請求項3】 請求項1または請求項2に記載のX線C
    T装置における撮影方法において、前記関心領域Rが前
    記視野(Field of View)内のなるべく端に位置するよ
    うに被検体の位置を調整することを特徴とするX線CT
    装置における撮影方法。
  4. 【請求項4】 被検体の周りにX線管を回転させてスキ
    ャンを行うX線CT装置であって、 X線管の回転軌道上のX線管の回転開始位置PSと当該
    回転軌道上を前記回転開始位置PSを出発してX線管の
    回転方向とは反対の方向に移動する移動点Pとを結ぶ弦
    Gが視野(Field of View)より小さい関心領域Rに初
    めて接するときの前記移動点Pの位置をX線管の回転終
    了位置PEとして算出する回転位置算出手段と、 X線管を前記回転開始位置PSから前記回転終了位置P
    Eまで回転させて行ったスキャンで得たデータからX線
    画像を再構成する画像再構成手段とを具備することを特
    徴とするX線CT装置。
  5. 【請求項5】 被検体の周りにX線管を回転させてスキ
    ャンを行うX線CT装置であって、 X線管の回転半径をXRとし、視野(Field of View)
    よりも小さい円形の関心領域Rの半径をR0とし、前記
    X線管のアイソセンタを原点(0,0)とする極座標系
    において前記関心領域Rの中心の座標を(SR,βR)
    とするとき、回転開始角度βS及び回転終了角度βE
    を、 により算出する回転角度算出手段と、 X線管を前記回転開始角度βSから前記回転終了角度β
    Eまで回転させて行ったスキャンで得たデータからX線
    画像を再構成する画像再構成手段とを具備することを特
    徴とするX線CT装置。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100405973C (zh) * 2002-03-14 2008-07-30 Netkisr有限公司 分析和显示计算机体层摄影术数据的方法
CN102110288A (zh) * 2011-02-14 2011-06-29 东南大学 一种ct图像的投影弦图修补方法
JP2012061016A (ja) * 2010-09-14 2012-03-29 Asahi Roentgen Kogyo Kk X線ct撮影装置及びx線ct画像の表示方法
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JP2014138909A (ja) * 2014-05-07 2014-07-31 Toshiba Corp X線コンピュータ断層撮影装置

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