[实用新型]一种锥束CT系统几何位置校正系统有效
申请号: | 201420101093.2 | 申请日: | 2014-03-06 |
公开(公告)号: | CN203749432U | 公开(公告)日: | 2014-08-06 |
发明(设计)人: | 杨昆;吕江超;曾海宁;周坤;黄益星;李真;田涧 | 申请(专利权)人: | 北京锐视康科技发展有限公司 |
主分类号: | A61B6/03 | 分类号: | A61B6/03 |
代理公司: | 北京万象新悦知识产权代理事务所(普通合伙) 11360 | 代理人: | 王岩 |
地址: | 100070 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ct 系统 几何 位置 校正 | ||
技术领域
本实用新型涉及生物医学成像领域,具体涉及一种用于锥束CT系统几何位置校正的校正系统。
背景技术
电子计算机X射线断层扫描技术CT(Computed Tomography)在目前核医学影像中发挥着举足轻重的作用,尤其是在多模态成像领域,CT为其他模态提供了结构信息和衰减校正信息。可以这样说,CT的重建精度在很大程度上决定了其他模态的图像重建效果和图像融合效果。目前,三维锥束CT一般采用FDK(Feldkamp)解析重建算法,但是FDK算法的三维重建效果对三维锥束CT系统的几何参数十分敏感,其要求射线源、探测器和旋转台的相对几何位置处于理想状态,即射线源中心射线垂直射入探测器中心,旋转轴与中心射线共面垂直正交。因此对三维锥束CT进行几何校正具有非常重要的意义。
传统的几何校正方法大致可分为异步校正,以及非线性最小二乘法同步校正。所谓异步校正,就是每一步只校正一个或几个参数,同步校正就是一次性校正所有的参数。
Yi Sun等人在“A Calibration Method for Misaligned Scanner Geometry in Cone-beam Computed Tomography”一文中提出了一种异步校正的方法:将四个相同的高密度圆球置于正方形有机玻璃板的四个顶点,然后就可得到四个圆球在探测器上的投影位置。通过四个投影之间的相对几何位置关系即可依次计算出探测器各种几何偏移参数。但是,这个方法在每一步都是基于其他参数理想的情况来计算的,并且有的操作要求很难实现,比如要求射线源中心射线垂直射向四个点的对称中心。而且,该方法需要测量射线源到探测器的距离,而实际上由于射线源焦点位置无法确定而难以得到该参数。
Smekal等人在“Accurate technique for complete geometric calibration of cone-beamcomputed tomography system”中提出了一种在低密度材料上镶嵌两圈钢珠的方法。在一个圆柱体上镶嵌上下两层钢珠,并且上下各12个,在圆周上均匀分布,钢珠之间的相对位置已知,通过其在探测器上的投影中心的相对位置来进行几何参数校正。然而该方法中投影与原钢珠的对应关系很容易混淆。
专利CN202104929U改进了上述方法,在两层钢珠之间又加上了一个或多个定位钢珠,使得投影和原钢珠的对应关系更加明确,同时该方法在计算上更加简便。但是这两种方法的精度受到很多因素的干扰,例如校正所用仿体的加工精度、钢珠之间的相对位置的测量精度等。
所有的异步校正方法,需要测量射线源到探测器的距离以及射线源到旋转轴或校正仿体的距离,这些距离参数不仅难以测量,而且不可避免的引入了测量误差。
北京航空航天大学在Non-linear least square estimation of geometrical parameters for Cone-beam three dimensional computed tomography中提供了一种同步校正的方法。在旋转台上放置一个钢珠,经360度旋转得到该钢珠在各个角度下的投影。通过提取每个角度下的投影中心并建立投影中心与几何参数之间的函数关系,即可通过非线性最小二乘法对几何参数进行拟合估计,从而达到一次性求解所有几何参数的目的。该方法在公式推导过程中进行了过多的假设,如探测器无面内旋转,无面外旋转,旋转轴无角度误差,只有偏移误差等,因而对于实际情况并不适用。
实用新型内容
为了克服现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种锥束CT系统几何位置校正系统,可实现中心射线位置的确定,从而可以快速调节锥束CT系统几何误差。
本实用新型的目的在于提供一种锥束CT系统几何位置校正系统。
本实用新型的锥束CT系统几何位置校正系统包括:定位装置、准直装置和轴调节装置;其中,定位装置包括支撑体、第一对准标记和第二对准标记,第一对准标记和第二对准标记的形状和尺寸相同,平行设置在支撑体上,定位装置贴放在射线源前;准直装置包括通孔板和支撑架,通孔板的中心具有通孔,通孔板通过支撑架放置在探测器前,通孔的轴垂直于探测器;轴调节装置包括校正杆和基座,校正杆设置在基座上,轴调节装置放置在旋转台上。
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