正电子发射断层成像系统有源模体定位方法技术方案

技术编号:14454546 阅读:127 留言:0更新日期:2017-01-19 02:03
本发明专利技术提供一种利用正电子发射断层成像系统进行有源模体定位方法,包括:使用该正电子发射断层成像系统进行数据采集,获取该有源模体的重建图像;选择重建图像中穿过有源模体部分图像的任一截面,沿任一方向获取该截面的灰度轮廓曲线;根据该灰度轮廓曲线选取阈值,并基于该阈值对该重建图像进行二值化处理;根据二值化处理后的重建图像获取该有源模体的中心位置。本发明专利技术不依赖于精确且计算量大的图像重建过程,易于实现且定位精度较高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及正电子发射断层成像系统,尤其涉及正电子发射断层成像系统的有源模体定位

技术介绍
正电子发射断层成像(PositronEmissionTomographY,PET)已成为预临床研究和临床诊断的重要分子影像工具,其正常使用需利用桶源、棒源、柱源等圆柱形规则有源模体进行系统成像质量控制或校正。该成像质量控制或校正过程的实现精度有赖于有源模体位置的定位精度。目前存在对有源模体中心位置的定位方法包括:机械定位法:这种方法分为两种情况,如果柱源等有源模体放在病床上,利用病床的机械以及采集数据的正弦图判断柱源的位置;如果柱源等有源模体是通过机械悬挂在空间中,则需要通过悬挂机械来定位柱源的位置。这种方法的缺点在于,从机械上对PET系统的正中心位置的确定存在很大的误差,造成柱源中心与实际位置之间存在相当大的误差。重建定位法:这种方法是将预采集到的数据先重建出图像(PET重建或利用CT进行重建),然后通过重建图像进行定位,这种定位方法精度较高,但是整个重建过程较为耗时,在实现过程中时间成本及设备损耗成本提高。因此,有必要提出一种新的利用正电子发射断层成像系统进行有源模体定位方法,以快速、准确地完成有源模体系统定位。
技术实现思路
本专利技术解决的是:现有的利用正电子发射断层成像系统进行有源模体定位方法实现时间成本高的问题。为了解决所述问题,本专利技术提供一种利用正电子发射断层成像系统进行有源模体定位方法,包括:使用该正电子发射断层成像系统进行数据采集,获取该有源模体的重建图像;选择重建图像中穿过有源模体部分图像的任一截面,沿任一方向获取该截面的灰度轮廓曲线;根据该灰度轮廓曲线选取阈值,并基于该阈值对该重建图像进行二值化处理;根据二值化处理后的重建图像获取该有源模体的中心位置。在本专利技术的一种实施方式中,所述有源模体为活度均匀分布的规则形状模体。在本专利技术的一种实施方式中,所述有源模体为棒源、桶源或柱源。在本专利技术的一种实施方式中,选取所述灰度轮廓曲线的中间区域均值作为阈值。在本专利技术的一种实施方式中,所述基于阈值对该重建图像进行二值化处理包括,将灰度值大于或等于该阈值的点设置为第一值,将灰度值小于该阈值的点设置为第二值。在本专利技术的一种实施方式中,所述根据二值化处理后的重建图像获取该有源模体的中心位置包括:将二值化后的重建图像进行轮廓拟合,将拟合后的轮廓中心作为有源模体图像的中心坐标。在本专利技术的一种实施方式中,所述所述根据二值化处理后的重建图像获取该有源模体的中心位置包括:利用重心法获得有源模体图像的中心坐标。在本专利技术的一种实施方式中,还包括:逐层对重建图像进行定位,获取有源模体的轴向位置。在本专利技术的一种实施方式中,所述获取该有源模体的重建图像包括:在不进行数据校正的前提下,使用滤波反投影法或有序自己最大似然估计法进行图像重建。在本专利技术的一种实施方式中,基于加入飞行时间信息的采集数据进行图像重建。与现有技术相比,本专利技术提供的有源模体定位方法不依赖于精确且计算量大的图像重建过程,易于实现且定位精度较高。在一些优选实施方式中,还可以在不进行任何数据校正的情况下进行图像重建获得有源圆柱的精确中心位置,有利于PET系统质量监控快速、有效地进行。附图说明图1是本专利技术一实施例中正电子发射成像系统结构示意图;图2是本专利技术一实施例中探测器环的示意性横断面图;图3是本专利技术一实施例中有源模体定位方法流程图;图4是本专利技术一实施例中重建图像截面选取示意图;图5是本专利技术一实施例中基于截面灰度轮廓曲线进行阈值选取过程示意图;图6是本专利技术一实施例中二值化处理后图像示意图。具体实施方式为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本专利技术的具体实施例做详细的说明。在本专利技术的一个实施例中,如图1所示,PET装置1以控制部10为中枢,具有机架20、信号处理部30、同时计数部40、存储部50、重建部60、显示部70以及操作部80。图2为配置在机架20上的探测器环100的示意性横断面图。机架20具有沿圆周的中心轴Z排列的多个探测器环100组成的探测器阵列。探测器环100具有排列在中心轴Z周围的圆周上的多个探测器200。探测器环100的开口部上形成有采集视野(FieldOfView,FOV)。将载有被检体P的床板500插入探测器环100的开口部,以使得被检体P的摄像部位进入FOV。被检体P以使体轴与中心轴Z一致的方式被载置在床板500上。在被检体P内,为了PET摄影而注入利用放射性同位素标识的药剂。探测器200检测从被检体P内部放出的成对湮没γ射线,生成与检测出的成对湮没γ射线的光量相应的脉冲状电信号。具体情况可以是,探测器200具有多个闪烁体器件300与多个光电转换器件400。闪烁体器件300接收来自被检体P内的放射性同位素的成对湮没γ射线,产生闪烁光。各闪烁体器件被配置为各闪烁体器件的长轴方向与探测器环100的径向大致一致。光电转换器件400被设置在与正交于中心轴Z的径向有关的、闪烁体器件300的一端部上。典型情况可以是,探测器环100中所包含的多个闪烁体器件300与多个光电转换器件400被排列成同心圆筒状。在闪烁体器件300中所产生的闪烁光在闪烁体器件300内传播,并朝向光电转换器件400。光电转换器件400产生与闪烁光的光量相应的脉冲状电信号。所产生的电信号,如图1所示,被供给信号处理部30。信号处理部30根据来自光电转换器件400的电信号生成单事件数据(SingleEventData)。具体情况可以是,信号处理部30实施检测时刻测量处理、位置计算处理以及能量计算处理。在检测时刻测量处理中,信号处理部30测量探测器200的γ射线的检测时刻。具体情况可以是,信号处理部30监视来自光电倍增管(光电转换器件400的一种实施方式)的电信号的峰值。然后,信号处理部30测量电信号的峰值超过预先设定的阈值的时刻作为检测时刻。即,信号处理部30通过检出电信号的强度超过阈值这一情况,从而电检测湮没γ射线。在位置计算处理中,信号处理部30根据来自光电转换器件400的电信号,计算湮没γ射线的入射位置。湮没γ射线的入射位置与湮没γ射线入射到的闪烁体器件300的位置坐标对应。在能量计算处理中,信号处理部30根据来自光电转换器件400的电信号,计算入射至闪烁体器件300的湮没γ射线的能量值。所生成的单事件数据被供给至同时计数部40。同时计数部40对与多个单事件有关的单事件数据实施同时计数处理。具体情况可以是,同时计数部40从重复供给的单事件数据中重复确定容纳在与预先设定的时间范围内的2个单事件有关的事件数据。时间范围被设定为例如6ns~18ns左右。该成对的单事件被推测为由来于从同一成对湮没点产生的成对湮没γ射线。成对的单事件概括地被称为符合事件。连结检测出该成对湮没γ射线的成对的探测器200(更详细说是闪烁体器件300)的线被称为符合响应线(LineOfResponse,LOR)。这样,同时计数部40针对每一LOR计数符合事件。与构成LOR的成对的事件有关的事件数据(以下,称为符合事件数据)被存储至存储部50。重建部60根据与多个符合事件有关的符合事件数据,重建表现被检体内的放射性同位素的浓度的空间分布的图像数据。在采集数据并重建图像过程中,受PET本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种利用正电子发射断层成像系统进行有源模体定位方法,包括:使用该正电子发射断层成像系统进行数据采集,获取该有源模体的重建图像;选择重建图像中穿过有源模体部分图像的任一截面,沿任一方向获取该截面的灰度轮廓曲线;根据该灰度轮廓曲线选取阈值,并基于该阈值对该重建图像进行二值化处理;根据二值化处理后的重建图像获取该有源模体的中心位置。

【技术特征摘要】
1.一种利用正电子发射断层成像系统进行有源模体定位方法,包括:使用该正电子发射断层成像系统进行数据采集,获取该有源模体的重建图像;选择重建图像中穿过有源模体部分图像的任一截面,沿任一方向获取该截面的灰度轮廓曲线;根据该灰度轮廓曲线选取阈值,并基于该阈值对该重建图像进行二值化处理;根据二值化处理后的重建图像获取该有源模体的中心位置。2.根据权利要求1所述的有源模体定位方法,其特征在于,所述有源模体为活度均匀分布的规则形状模体。3.根据权利要求2所述的有源模体定位方法,其特征在于,所述有源模体为棒源、桶源或柱源。4.根据权利要求1所述的有源模体定位方法,其特征在于,选取所述灰度轮廓曲线的中间区域均值作为阈值。5.根据权利要求1所述的有源模体定位方法,其特征在于,所述基于阈值对该重建图像进行二值化处理包括,将灰度值大于或等于该阈值的点设置为第一值,将灰度值...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓子林
申请(专利权)人:上海联影医疗科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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