Способ мультиэнергетического рентгенологического исследования

Использование: для мультиэнергетического рентгенологического исследования. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют облучение пациента рентгеновским излучением в результате подачи на источник рентгеновского излучения последовательности импульсов напряжения различной величины, получение соответствующей последовательности исходных рентгеновских изображений и построение на их основе последовательности раздельных изображений тканей, имеющих разные коэффициенты линейного ослабления. На источник рентгеновского излучения подают последовательность из N≥3 импульсов напряжения, величины напряжений U которых для любого n=1…N удовлетворяют условию: если Un+1>Un, то Un+2<Un+1, если Un+1<Un, то Un+2>Un+1. После получения каждого очередного исходного изображения, начиная со второго, перед построением раздельных изображений тканей, имеющих разные коэффициенты линейного ослабления, производят совмещение очередного (n+1)-го исходного изображения с предыдущим n-м исходным изображением путем коррекции одного из них. Технический результат: обеспечение возможности редуцирования артефактов движения на получаемых раздельных изображениях. 4 з.п. ф-лы.

 

Настоящее изобретение относится к области медицинской рентгеновской техники и может быть использовано при обследовании пациентов с различными заболеваниями, включая онкологические заболевания.

Известен способ рентгенологического исследования, включающий в себя облучение пациента рентгеновским излучением в результате подачи на источник рентгеновского излучения последовательности, состоящей из двух импульсов напряжения различной величины, получение соответствующей последовательности исходных рентгеновских изображений и построение на их основе последовательности раздельных изображений тканей, имеющих разные коэффициенты линейного ослабления (см. Patel R. et al. Markerless motion tracking of lung tumors using dual-energy fluoroscopy, Medical physics, vol. 42 (1), 2015, p.254).

Недостаток известного способа состоит в проявлении на получаемых раздельных изображениях артефактов, обусловленных как естественным ритмичным движением пациента во время диагностического исследования (в результате дыхания и сердцебиения), так и возможными случайными изменениями положения его тела, что снижает точность интерпретации изображений.

Известный способ принят в качестве ближайшего аналога заявленного способа.

Техническая проблема, решаемая заявленной группой изобретений, состоит в создании способа рентгенологического исследования, обеспечивающего возможность точной интерпретации рентгеновских изображений и, следовательно, получения высокоинформативной динамической картины состояния пациента, что, в конечном счете, повышает диагностическую ценность исследования.

При этом достигается технический результат, заключающийся в редуцировании артефактов движения на получаемых раздельных изображениях за счет компенсации влияния остаточного эффекта такого движения на информативность этих изображений.

Техническая проблема решается, а указанный технический результат достигается в результате реализации способа рентгенологического исследования, включающего в себя облучение пациента рентгеновским излучением в результате подачи на источник рентгеновского излучения последовательности импульсов напряжения различной величины, получение соответствующей последовательности исходных рентгеновских изображений и построение на их основе последовательности раздельных изображений тканей, имеющих разные коэффициенты линейного ослабления. В заявленном способе на источник рентгеновского излучения подают последовательность из N≥3 импульсов напряжения, величины напряжений U которых для любого n=1…N удовлетворяют условию:

если Un+1>Un,то Un+2<Un+1,

если Un+1<Un. то Un+2>Un+1.

После получения каждого очередного исходного изображения, начиная со второго, перед построением раздельных изображений тканей, имеющих разные коэффициенты линейного ослабления, производят совмещение очередного (n+1)-го исходного изображения с предыдущим n-м исходным изображением путем коррекции одного из них.

Согласно частному варианту реализации изобретения, совмещение очередного (n+1)-го исходного изображения с предыдущим исходным n-м изображением путем коррекции одного из них производят в результате осуществления последовательности сжатий исходных рентгеновских изображений в kp раз,

где kp - текущий коэффициент сжатия, выбираемый из:

k1≥k2≥…≥kp-1≥kp≥kp+1≥kP, нахождений векторов смещений Δrp(i.j) каждого пикселя с координатами i j,

где i=1…,NP, j=1…Мр, a NpxMp - размер каждого из сжатых изображений, формирований из них карты смещений в масштабе исходных изображений и получений текущего скорректированного изображения путем сдвига предыдущего скорректированного изображения соответственно текущей карте смещений вплоть до получения окончательного скорректированного изображения.

Согласно другому частному варианту реализации изобретения, совмещение очередного (n+1)-го исходного изображения с предыдущим n-м исходным изображением путем коррекции одного из них производят в результате осуществления последовательности сжатий исходных рентгеновских изображений в kp раз, где kp - текущий коэффициент сжатия, выбираемый из условия:

k1≥k2≥…≥kp-1≥kp≥kp+1…kp и нахождений векторов смещений Δrp(ij) каждого пикселя с координатами ij,

где i=1…Np, j=1…Мр, a NpxMp - размер каждого из сжатых изображений, формирования из них карты смещений в масштабе исходных изображений Δr с ее последовательным уточнением вплоть до получения окончательной карты смещений и получения окончательного скорректированного изображения путем сдвига исходного изображения соответственно окончательной карте смещений, что дополнительно позволяет избежать накопления дефектов в корректируемом изображении.

Согласно предпочтительному варианту реализации изобретения, после получения каждого n-го изображения, начиная с третьего, дополнительно к формированию соответствующей карты смещений Δrn формируют карту приращений смещений un, после получения каждого (n+1)-го изображения формируют соответствующую карту смещений Δn+1, а затем с помощью фильтра Калмана формируют уточненную карту смещений Δr'n+1 из математического выражения:

Δr'n+1n+1⋅Δrn+1+(1-Кn+1)⋅(Δrn+un),

где Кn+1 - коэффициент Калмана.

Это дополнительно позволяет уменьшить влияние ошибок нахождения векторов смещений на качество коррекции.

Согласно еще одному частному варианту реализации изобретения, после совмещения очередного (n+1)-го исходного изображения с предыдущим n-м исходным изображением производят смешивание упомянутых совмещенных изображений, получая дополнительное изображение с более высоким соотношением контраст/шум, чем у любого из исходных изображений, что дополнительно расширяет диагностические возможности исследования.

Заявленный способ рентгенологического исследования реализуют следующим образом.

Производят облучение пациента рентгеновским излучением, например, в частном варианте реализации, подавая на источник рентгеновского излучения последовательность из трех импульсов напряжения, величиной, соответственно, U1, U2, U3. При этом U2>U1, а U3<U2 (в другом варианте, U2<U1, a U3>U2).

Допустима также подача на источник рентгеновского излучения любой последовательности из N≥3 импульсов напряжения, величины напряжений U которых для любого n=1…N удовлетворяют условию:

если Un+1>Un. то Un+2<Un+1,

если Un+1<Un, то Un+2>Un+1.

Подачу импульсов осуществляют с помощью генератора напряжения, входящего в состав рентгеновского питающего устройства. Испущенное источником излучение опционально дополнительно фильтруют, пропуская через слой селективно поглощающего материала.

Прошедшее сквозь пациента излучение регистрируют с помощью приемника рентгеновского излучения, опционально комплектуемого растром, отфильтровывающим рассеянное излучение.

Далее, после получения каждого очередного исходного изображения, начиная со второго, производят совмещение очередного исходного рентгеновского изображения g с предыдущим исходным изображением f путем коррекции одного из них, например, f.

Для этого, согласно одному из частных вариантов реализации, осуществляют следующую последовательность операций:

1) производят сжатие изображений g и f в k1 раз, в результате чего получают изображения g1 и f1;

2) находят вектор смещения Δr1(i.j) каждого пиксела g1 относительно f1 (данная операция может быть реализована любым подходящим алгоритмом, в частности, одним из алгоритмов т.н. «оптического потока», раскрытым, например, в Beauchemin S.S., Barron J.L. «The computation of optical flow», ACM Journals, ACM Computing Surveys, Vol. 27, №3, September 1995), при этом совокупность всех найденных векторов Δr1(i.j) образует карту смещений Δr1;

3) осуществляют формирование карты смещений Δr в масштабе исходных изображений в результате того, что интерполяцией осуществляют изменение масштаба карты смещений от Δr1 к Δr;

4) получают последующее скорректированное изображение f, осуществляя сдвиг изображения f, согласно Δr;

5) операции 1-4 повторяют при последующих выбранных значениях kp (из последовательности k1, k2,…kp, подчиняющейся условию kp≥kp+1) выбор которых осуществляют предварительно (на этапе отладки заявленного алгоритма совмещения), исходя из требований к качеству раздельных изображений (более подробно с вопросом определения качества рентгеновского изображения можно ознакомиться, например, в Martin C.J. et al. ((Measurement of image quality in diagnostic radio!ogy», Appl Radiat Isot, 1999 Jan, 50 (1), pp. 21-38), получая окончательное скорректированное изображение f.

Согласно еще одному варианту реализации, осуществляют следующую последовательность операций.

1) производят сжатие изображений g и f в k1 раз, в результате чего получают изображения g1 и f1;

2) находят вектор смещения Δr1(i.j) каждого пиксела g1 относительно f1 (данная операция может быть реализована любым подходящим алгоритмом, в частности, одним из алгоритмов т.н. «оптического потока», раскрытым, например, в упомянутой выше статье Beauchemin S.S. et al.; при этом совокупность всех найденных векторов Δr1(i.j) образует карту смещений Δn;

3) осуществляют формирование карты смещений Δr в масштабе исходных изображений в результате того, что интерполяцией осуществляют изменение масштаба карты смещений от Δr1 к Δr;

4) сдвигают изображение f, согласно Δr, в результате чего получают промежуточное изображение f;

5) производят сжатие изображений g и f в k2 раз (k2≤k1), в результате чего получают изображения g2 и f2;

6) находят вектор смещения Δr2(i.j) каждого пиксела g2 относительно f2 (данная операция может быть реализована любым подходящим алгоритмом, в частности, одним из алгоритмов т.н. «оптического потока», раскрытым, например, в упомянутой выше статье Beauchemin S.S. et al.; при этом совокупность всех найденных векторов Δr2(i.j) образует карту смещений Δr2;

7) осуществляют формирование карты смещений Δ(Δr) в масштабе исходных изображений в результате того, что интерполяцией осуществляют изменение масштаба карты смещений от Δr2 к Δ(Δr);

8) уточняют карту смещений Δr путем уточнения каждого из векторов смещений Δr.ij=Δrij+Δ(Δrij);

9) сдвигают изображение f, согласно Δr, в результате чего получают скорректированное изображение f;

10) повторяют операции 5-9 при последующих выбранных значениях к (из последовательности k1, k2,…kp, подчиняющейся условию kp≥kp+1) выбор которых осуществляют предварительно (на этапе отладки описанного алгоритма совмещения), исходя из требований к качеству раздельных изображений (раскрытым, например, в упомянутой выше статье Martin C.J. et al.), получая окончательную карту смещений Δr и соответствующее изображение f, которое принимают за окончательное скорректированное изображение.

Согласно предпочтительному варианту реализации изобретения, на каждом шаге ппоследовательности из N≥3 импульсов, начиная с третьего, дополнительно к формированию соответствующей карты смещений Δrn формируют карту приращений смещений un, на каждом шаге n+1 формируют соответствующую карту смещений Δrn+1, а затем с помощью фильтра Калмана формируют уточненную карту смещений Δr'n+1 из математического выражения:

Δr'n+1n+1Δrn+1+(1-Кn+1)⋅( Δrn+un), где Кn+1 - коэффициент Калмана.

Более подробно принцип построения фильтра Калмана раскрыт, в частности, в публикации Paul Zarchan; Howard Musoff. Fundamentals of Kalman Filtering: A Practical Approach. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Incorporated, 2000.

На основе полученной пары изображений, состоящей из окончательного скорректированного изображения и исходного изображения, (f и g, соответственно -согласно первому варианту реализации, f и g, соответственно - согласно второму варианту реализации, включая его предпочтительный вариант), осуществляют построение раздельных изображений тканей, имеющих разные коэффициенты линейного ослабления, путем применения любого подходящего алгоритма, например, раскрытого в упомянутой выше статье Tong Xu et al.

Допустимо применение любых иных подходящих алгоритмов совмещения двух исходных изображений.

Может быть также получено дополнительное объединенное изображение, любым подходящим способом смешения двух изображений, например, взвешенным суммированием или иным способом, широко известным из уровня техники (например, из Е. Davies Machine Vision: Theory, Algorithms and Practicalities, Academic Press, 1990), не раскрываемым конкретно в рамках настоящей заявки.

1. Способ рентгенологического исследования, включающий в себя облучение пациента рентгеновским излучением в результате подачи на источник рентгеновского излучения последовательности импульсов напряжения различной величины, получение соответствующей последовательности исходных рентгеновских изображений и построение на их основе последовательности раздельных изображений тканей, имеющих разные коэффициенты линейного ослабления, отличающийся тем, что на источник рентгеновского излучения подают последовательность из N≥3 импульсов напряжения, величины напряжений U которых для любого n=1…N удовлетворяют условию:

если Un+1>Un, то Un+2<Un+1,

если Un+1<Un, то Un+2>Un+1,

при этом после получения каждого очередного исходного изображения, начиная со второго, перед построением раздельных изображений тканей, имеющих разные коэффициенты линейного ослабления, производят совмещение очередного (n+1)-го исходного изображения с предыдущим n-м исходным изображением путем коррекции одного из них.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что совмещение очередного (n+1)-го исходного изображения с предыдущим n-м исходным изображением производят в результате осуществления последовательности сжатий упомянутых исходных изображений в kp раз,

где kp - текущий коэффициент сжатия, выбираемый из

k1≥k2≥…≥kp-1≥kp≥kp+1…kp,

нахождений векторов смещений Δrp(i,j) каждого пикселя с координатами i, j,

где i=1…Np, j=1…Мр, a NpxMp - размер каждого из сжатых изображений, формирования из них карты смещений в масштабе исходных изображений и получения текущего скорректированного изображения путем сдвига предыдущего скорректированного изображения соответственно текущей карте смещений вплоть до получения окончательного скорректированного изображения.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что совмещение очередного (n+1)-го исходного изображения с предыдущим n-м исходным изображением производят в результате осуществления последовательности сжатий упомянутых исходных изображений в kp раз,

где kp - текущий коэффициент сжатия, выбираемый из условия

k1≥k2≥…≥kp-1≥kp≥kp+1…kp,

и нахождений векторов смещений Δrp(i,j) каждого пикселя с координатами i, j, где i=1…Np, j=1…Mp, a NpxMp - размер каждого из сжатых изображений, формирования из них карты смещений в масштабе исходных изображений Δrn с ее последовательным уточнением вплоть до получения окончательной карты смещений и получения окончательного скорректированного изображения путем сдвига исходного изображения соответственно окончательной карте смещений.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что после получения каждого n-го изображения, начиная с третьего, дополнительно к формированию соответствующей карты смещений Δrn формируют карту приращений смещений un, после получения каждого (n+1)-го изображения формируют соответствующую карту смещений Δrn+1, а затем с помощью фильтра Калмана формируют уточненную карту смещений Δr'n+1 из математического выражения

Δr'n+1n+1⋅Δrn+1+(1-Кn+1)⋅(Δrn+Un),

где Кn+1 - коэффициент Калмана.

5. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что после совмещения очередного (n+1)-го исходного изображения с предыдущим n-м исходным изображением производят смешивание упомянутых совмещенных изображений, получая дополнительное изображение.



 

Похожие патенты:

Заявленная группа изобретений относится к области медицинской рентгеновской техники и может быть использована при обследовании пациентов с различными заболеваниями, включая онкологические заболевания.

Использование: для рентгеновской компьютерной томографии быстропротекающих процессов. Сущность изобретения заключается в том, что на объект предварительно наносят систему рентгеноконтрастных реперов, проводят рентгенографию объекта вместе с реперами, по искажению проекций реперов на детекторе в разных ракурсах определяют геометрию облучения и после преобразования программным путем координат прямых на детекторах, соответствующих исследуемому сечению объекта, в дуги окружности с центром в середине объекта восстанавливают при помощи стандартных программ для томографов четвертого поколения томографическое изображение интересующего сечения объекта, при этом облучение объекта проводят импульсными синхронизированными рентгеновскими источниками одновременно в разных ракурсах, причем излучение каждого источника строго коллимированно, и регистрируют только одним детектором.

Использование: для получения изображения объекта исследования на интересующей стадии газодинамического процесса с помощью ускорителя протонов. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют динамическое нагружение объекта исследования путем подрыва взрывчатого вещества при его облучении ускорителем протонов, для чего синхронизируют запуск подрывной установки с запуском ускорителя протонов с помощью линии задержки и контролируют наступление интересующей стадии газодинамического процесса с помощью датчика.

Использование: для радиографического контроля качества сварных соединений. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют сохранение в памяти связанного с детектором по беспроводной или проводной связи устройства управления данных о сварных соединениях, их маркировке и полученных радиографических изображениях, при этом после включения рентгеновского излучения получают радиографические изображения сварных соединений, а ввод маркировки радиографических изображений сварных соединений производят автоматически в цифровом виде, при этом список всех сварных соединений, подлежащих контролю в течение рабочей смены, содержащий как минимум порядковый номер сварного соединения и полный текст маркировки, заранее вводят в память связанного с детектором по беспроводной или проводной связи устройства управления, в котором также сохраняют полученные детектором радиографические изображения сварных соединений.

Использование: для досмотра контейнеров. Сущность изобретения заключается в том, что КТ система досмотра контейнеров содержит сканирующее устройство, причем сканирующее устройство содержит устройство радиационного источника и детекторную матрицу, причем сканирующее устройство дополнительно содержит первый рельс и второй рельс, которые соответственно размещены на внешнем слое и внутреннем слое, устройство радиационного источника размещено на первом рельсе, а детекторная матрица размещена на втором рельсе, причем первый рельс размещен неподвижно, устройство радиационного источника выполнено с возможностью качаться то в одном, то в другом направлении вдоль первого рельса, второй рельс размещен неподвижно, и детекторная матрица выполнена с возможностью качаться то в одном, то в другом направлении вдоль второго рельса вместе с устройством радиационного источника.

Использование: для бесконтактного рентгеновского досмотра крупногабаритных объектов. Сущность изобретения заключается в том, что мобильный инспекционно-досмотровый комплекс содержит оборудование комплекса, установленное на автомобильном шасси тягача, источник рентгеновского излучения (ИРИ) и стрелу с детекторной линейкой, образующие в рабочем положении комплекса П-образные «ворота», в створе которых размещается крупногабаритный объект контроля, поворотный механизм ИРИ и «ворот», пневматические рессоры и амортизаторы автомобильного шасси по количеству колес в автомобильном тягаче, а также стабилизирующий механизм, состоящий из неподвижной и подвижной (качающейся) платформ, связанных между собой по типу сферического (шарового) шарнира, причем неподвижная платформа жестко связана с автомобильным шасси, с подвижной платформой, которая может фиксироваться с помощью специальных фиксаторов, жестко связан поворотный механизм ИРИ и «ворот», а между платформами располагаются дополнительные пневматические стойки, количество которых зависит от формы платформ, при этом неподвижная платформа жестко закреплена внутри рамы автомобильного шасси, дополнительные пневмостойки размещены во внутренней полости неподвижной платформы горизонтально и симметрично относительно распределительного кольца, внутрь которого входит хвостовик сферической части шарнира, причем внешний диаметр распределительного кольца и длина пневмостоек таковы, что они укладываются во внутренней полости неподвижной платформы от края до края, а конструкция шарнирного соединения позволяет хвостовику совершать колебательные движения, пропорциональные и в тех же плоскостях, что и раскачивание П-образных «ворот».

Изобретение относится к области технических средств бесконтактного рентгеновского досмотра крупногабаритных объектов (КГО) и может использоваться для обнаружения в них незаконных скрытых вложений, например, наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и др., на различных пунктах пропуска и контроля.

Использование: для многокадровой цифровой съемки при исследовании быстропротекающих процессов. Сущность изобретения заключается в том, что ионизирующее излучение (ИИ) пропускают через исследуемый объект, выбирают интервалы времени для получения кадров радиографических изображений (РИ), на каждый выбранный интервал времени определяют запоминающие люминесцентные экраны (ЗЛЭ) в количестве не менее одного, располагают их друг за другом по ходу движения ИИ, пропускают ИИ через ЗЛЭ, в чувствительном слое каждого из ЗЛЭ одновременно формируют скрытое изображение исследуемого объекта, очищают их от сформированного скрытого изображения, облучением его импульсами электромагнитного излучения, затем, после окончания формирования скрытого изображения на всех ЗЛЭ, их считывают, а кадры РИ получают математической обработкой на основе разности изображений, считанных ЗЛЭ.

Использование: для настройки магнитооптической системы протонографического комплекса. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют подбор оптимального диаметра входящего в магнитооптическую систему коллиматора с точки зрения получения максимальной контрастной чувствительности изображений, для чего определяют общие коэффициенты пропускания магнитооптической системы Ktot (L,∅) для коллиматоров разных диаметров ∅ в зависимости от толщины объекта L, учитывая неупругое ядерное рассеяние и многократное кулоновское рассеяние протонного пучка, и производят расчет по найденным коэффициентам функции ошибки ε (∅; L=Lobj) для коллиматоров разных диаметров при заданной толщине исследуемого объекта Lobj, оптимальным диаметром коллиматора выбирают тот, при котором функция ошибки минимальна, причем при определении общих коэффициентов пропускания магнитооптической системы Ktot (L,∅) дополнительно учитывают упругое ядерное рассеяние высокоэнергетичных протонов, для чего в объектной плоскости магнитооптической системы размещают радиографический клин, состоящий не менее чем из девяти ступеней, устанавливая клин наиболее толстыми ступенями в центре объектной плоскости, пропуская пучок протонов через объектную плоскость, получают изображения, обрабатывая которые восстанавливают общие коэффициенты пропускания Ktot для каждой ступени радиографического клина по ее центральной части, строят кривую коэффициента пропускания K(L) для каждого коллиматора и вычисляют относительную ошибку εfract определения количества прошедших протонов через ступень определенной толщины для всего набора коллиматоров, и тот коллиматор, для которого данная ошибка минимальна, выбирают в качестве оптимального по размерам для данной толщины объекта.

Использование: для неразрушающего контроля различных материалов, изделий и объектов с помощью импульсных рентгеновских лучей, а также для медицинской рентгенодиагностики.
Наверх