[發(fā)明專利]X光探測器的探測器模塊對齊情況檢測方法及系統(tǒng)有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201310205040.5 | 申請日: | 2013-05-29 |
| 公開(公告)號: | CN104207795A | 公開(公告)日: | 2014-12-17 |
| 發(fā)明(設計)人: | 呂文剛;郭華偉 | 申請(專利權(quán))人: | 上海西門子醫(yī)療器械有限公司 |
| 主分類號: | A61B6/03 | 分類號: | A61B6/03;G01B11/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 201318 上海*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 探測器 模塊 對齊 情況 檢測 方法 系統(tǒng) | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及X光成像設備領(lǐng)域,特別是一種X光探測器的探測器模塊對齊情況檢測方法及系統(tǒng)。
背景技術(shù)
計算機X射線斷層成像(computed?tomography,CT)機作為一種醫(yī)療設備廣泛應用于醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域以協(xié)助醫(yī)生對病人的身體進行成像。CT機的掃描部分主要包括作為X射線源的X光球管、通過自身的約束孔隙(通常為窄長形的近似矩形孔隙)將X光球管發(fā)出的X射線約束成扇形X射線束的準直器以及不同數(shù)目的作為X射線接收器的X光探測器。經(jīng)準直器約束后的X射線束對所選擇的掃描層面進行掃描,其強度因和被檢測物體不同密度的組織相互作用而產(chǎn)生相應的吸收和衰減。X光探測器將收集到的X光信號轉(zhuǎn)換為圖像信號,并將轉(zhuǎn)換后的圖像信號輸出給圖像重建裝置進行圖像重建。
X光探測器是CT機一個較重要的組件,其通常包括沿第一方向平行排列的至少兩個探測器模塊,每個探測器模塊由沿第二方向平行排列的2N個的探測器子模塊(有些應用中稱為層(Slice))組成,每個探測器子模塊由沿第一方向平行排列的至少兩個探測器元件(有些應用中稱為通道(channel))構(gòu)成,由此使得每個探測器模塊分別由以二維方式設置的多個探測器元件構(gòu)成。其中,N為大于或等于1的整數(shù)。
由于X光探測器的結(jié)構(gòu)及性能將會影響到CT圖像的成像質(zhì)量,因此為了獲取好的圖像質(zhì)量,需要對X光探測器的結(jié)構(gòu)及性能進行檢測。X光探測器的探測器模塊在第一方向上排列時的對齊情況便是其中需要檢測的一項重要指標。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明一方面提出了一種X光探測器的探測器模塊對齊情況檢測方法,另一方面提出了一種X光探測器的探測器模塊對齊情況檢測系統(tǒng),用以實現(xiàn)對X光探測器的探測器模塊對齊情況的檢測。
本發(fā)明提出的X光探測器的探測器模塊對齊情況檢測方法,所述X光探測器包括沿第一方向平行排列的至少兩個探測器模塊,每個探測器模塊由沿第二方向平行排列的2N個的探測器子模塊組成,每個探測器子模塊由沿第一方向平行排列的至少兩個探測器元件構(gòu)成,使得每個探測器模塊分別由以二維方式設置的多個探測器元件構(gòu)成,其中,N為大于或等于1的整數(shù);該方法包括:使X光探測器的探測器子模塊的排列方向與Z向一致,確定準直器的約束孔隙沿Z向移動的起始點、結(jié)束點和移動步長;將所述起始點作為所述約束孔隙的第一個移動位置,按照所述移動步長沿Z向依次移動準直器的約束孔隙,直到所述約束孔隙到達作為最后一個移動位置的結(jié)束點,并對應所述約束孔隙的每個移動位置,進行CT掃描,并通過至少一次采樣得到每個移動位置下各探測器模塊兩端的探測器子模塊的至少一組掃描數(shù)據(jù);對每個探測器模塊兩端的探測器子模塊中的每個探測器子模塊,根據(jù)每個移動位置下所述探測器子模塊的掃描數(shù)據(jù)計算得到每個移動位置下針對該探測器子模塊的一個控制數(shù)據(jù);對每個探測器模塊,在由移動位置值和控制數(shù)據(jù)值構(gòu)成的直角坐標系中,根據(jù)每個移動位置下針對該探測器模塊兩端的探測器子模塊的控制數(shù)據(jù),繪制出兩條控制曲線,根據(jù)所述兩條控制曲線的交點,得到所述探測器模塊的Z中心位置;根據(jù)各探測器模塊的Z中心位置確定該探測器的探測器模塊對齊情況。
在本發(fā)明的一個實施方式中,所述通過至少一次采樣得到每個移動位置下各探測器模塊兩端的探測器子模塊的至少一組掃描數(shù)據(jù)包括:通過在所述移動位置下進行至少一次采樣,得到所述移動位置下對應各探測器模塊的至少一組掃描數(shù)據(jù);對每個探測器模塊,提取該移動位置下該探測器模塊兩端的探測器子模塊的至少一組掃描數(shù)據(jù)。
在本發(fā)明的一個實施方式中,所述對每個探測器模塊兩端的探測器子模塊中的每個探測器子模塊,根據(jù)每個移動位置下所述探測器子模塊的掃描數(shù)據(jù)計算得到每個移動位置下針對該探測器子模塊的一個控制數(shù)據(jù)包括:對每個探測器模塊兩端的探測器子模塊中的每個探測器子模塊,在每個移動位置,從每次采樣對應的探測器子模塊的掃描數(shù)據(jù)中獲取至少一個探測器元件對應的掃描數(shù)據(jù),對所獲取的至少一個探測器元件對應的掃描數(shù)據(jù)進行均值計算,得到本次采樣對應的探測器子模塊的基準掃描數(shù)據(jù);對所述至少一次采樣對應的探測器子模塊的基準掃描數(shù)據(jù)進行均值計算,得到每個移動位置下針對該探測器子模塊的一個控制數(shù)據(jù)。
在本發(fā)明的一個實施方式中,在對所述探測器模塊兩端的探測器子模塊中的每個探測器子模塊,得到該探測器子模塊的一個控制數(shù)據(jù)之后,進一步包括:對所述探測器模塊兩端的探測器子模塊的控制數(shù)據(jù)進行歸一化處理,將進行歸一化處理后的控制數(shù)據(jù)作為每個探測器子模塊的控制數(shù)據(jù)。
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