System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种医学成像的系统、方法、装置和存储介质制造方法及图纸_技高网

一种医学成像的系统、方法、装置和存储介质制造方法及图纸

技术编号:40360437 阅读:15 留言:0更新日期:2024-02-09 14:47
本说明书公开了一种医学成像的系统、方法、装置和存储介质。所述系统包括信号探测器单元和图像重建单元;其中,信号探测器单元用于获取第一能量信息,并基于获取的第一能量信息以及能量信息和光子沉积位置之间的关系,确定与获取的第一能量信息对应的第一光子沉积位置;其中,能量信息和光子沉积位置之间的关系通过将晶体在至少一个方向上分为至少两部分测量得到;图像重建单元用于基于第一光子沉积位置进行图像重建。

【技术实现步骤摘要】

本说明书涉及图像处理领域,特别涉及一种医学成像的系统、方法、装置和存储介质


技术介绍

1、正电子发射计算机断层显像(positron emission computed tomography,pet)系统是一种核医学造影技术,其可以显示目标对象内部组织细胞代谢水平、生化反应和功能活动等。pet系统可以基于属于同一湮灭反应产生的两个光子在pet探测器内沉积位置的响应线,进行图像重建。光子沉积深度(depth of interaction,doi)是光子在pet探测器内沉积位置的厚度。如果不考虑doi信息,可能会导致pet系统获取的响应线位置产生误差,从而使视野边缘位置对应的图像产生畸变。

2、然而,为了获取doi信息,对探测器结构进行改造,需要复杂的制造工艺和更多元件成本,同时探测器结构的改变也会导致pet探测器的性能降低。

3、因此,希望提供一种医学成像的技术方案,可以在提高pet系统的空间分辨率和时间分辨率的同时,不增加成本。


技术实现思路

1、本说明书的一个方面提供一种医学成像的系统,所述系统包括信号探测器单元和图像重建单元;其中,信号探测器单元用于获取第一能量信息,并基于获取的第一能量信息以及能量信息和光子沉积位置之间的关系,确定与获取的第一能量信息对应的第一光子沉积位置;图像重建单元用于基于第一光子沉积位置进行图像重建。在一些实施例中,能量信息和光子沉积位置之间的关系可以通过将晶体在至少一个方向上分为至少两部分测量得到,包括:将晶体在晶体的厚度方向上分为多个厚度层,其中,每个厚度层可以至少对应一个光子沉积点截面。在一些实施例中,多个厚度层的数量可以基于晶体的厚度确定。在一些实施例中,每个厚度层的厚度可以在2mm~3mm之间。在一些实施例中,能量信息和光子沉积位置之间的关系表示方式可以包括关系曲线、关系算法和关系查找表中的一种或多种。在一些实施例中,信号探测器单元可以执行以下一个或多个操作:从晶体的一个侧面分别向多个厚度层对应的多个光子沉积点截面发射光子;每个光子沉积点截面包含多个光子沉积点;从晶体厚度方向上的一端获取每个光子沉积点对应的信号,并基于每个光子沉积点对应的信号,获取每个光子沉积点对应的能量信息;基于每个光子沉积点对应的位置信息和能量信息,获取能量信息和光子沉积位置之间的关系。在一些实施例中,信号探测器单元可以执行以下一个或多个操作:基于时间阈值,根据每个光子沉积点对应的信号,获取每个光子沉积点对应的光子到达时间;基于每个光子到达时间,对每个光子沉积点对应的信号进行积分,获取每个光子沉积点对应的能量信息。

2、本说明书的另一个方面提供一种医学成像的方法,所述方法包括:获取第一能量信息,并基于获取的第一能量信息以及能量信息和光子沉积位置之间的关系,确定与获取的第一能量信息对应的第一光子沉积位置;基于第一光子沉积位置进行图像重建。

3、本说明书的另一个方面提供一种医学成像的装置,其特征在于,所述装置包括至少一个处理器以及至少一个存储器;所述至少一个存储器用于存储计算机指令;所述至少一个处理器用于执行所述计算机指令中的至少部分指令以实现医学成像的方法。

4、本说明书的另一个方面提供一种计算机可读存储介质,所述存储介质存储计算机指令,当计算机读取存储介质中的计算机指令后,计算机执行医学成像的方法。

5、本说明书的一些实施例将晶体在晶体的厚度方向上分为多个厚度层,并分别向每个厚度层发射光子,从而确定每个光子沉积点对应的光子沉积深度,并从晶体厚度方向上的一端获取每个光子沉积点对应的信号,测量每个已知光子沉积深度的光子沉积点对应的能量信息,拟合得到光子沉积点的能量信息和位置信息之间的关系,实现了在不增加探测器数量和改变探测器构造的同时,获取光子沉积点深度;基于光子沉积深度获取响应线,可以减少由于散射导致的响应线误差,从而在不增加探测器数量和改变探测器构造的同时可以提高图像重建系统的空间分辨率;将晶体在晶体的厚度方向上分为多个厚度层,一方面从而缩短了晶体的长度,使得光子沉积点的划分更细;另一方面,有利于对不同层的能量信号进行分层,进而减小由于不同信号大小导致的时间测量确定性降低的情况,从而提高了系统的时间分辨率;基于对晶体在厚度方向上灵活的划分方式,可以提高技术方案的适用范围,使得不同厚度的晶体均可以实现较高的时间分辨率。需要说明的是,不同实施例可能产生的有益效果不同,在不同的实施例里,可能产生的有益效果可以是以上任意一种或几种的组合,也可以是其他任何可能获得的有益效果。

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【技术保护点】

1.一种医学成像系统,其特征在于,所述系统包括信号探测器单元和图像重建单元;其中,

2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述能量信息和光子沉积位置之间的关系通过将晶体在至少一个方向上分为至少两部分测量得到,包括:

3.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述多个厚度层的数量基于所述晶体的厚度确定。

4.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述每个厚度层的厚度在2mm~3mm之间。

5.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述能量信息和光子沉积位置之间的关系表示方式包括关系曲线、关系算法和关系查找表中的一种或多种。

6.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述能量信息和光子沉积位置之间的关系通过将晶体在至少一个方向上分为至少两部分测量得到,包括:

7.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述基于所述每个光子沉积点对应的所述信号,获取所述每个光子沉积点对应的能量信息,包括:

8.一种医学成像方法,其特征在于,包括:

9.一种医学成像装置,其特征在于,所述装置包括至少一个处理器以及至少一个存储器;所述至少一个存储器用于存储计算机指令;所述至少一个处理器用于执行所述计算机指令中的至少部分指令以实现如权利要求8所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质,所述存储介质存储计算机指令,当计算机读取存储介质中的计算机指令后,计算机执行如权利要求8所述的图像重建方法。

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【技术特征摘要】

1.一种医学成像系统,其特征在于,所述系统包括信号探测器单元和图像重建单元;其中,

2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述能量信息和光子沉积位置之间的关系通过将晶体在至少一个方向上分为至少两部分测量得到,包括:

3.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述多个厚度层的数量基于所述晶体的厚度确定。

4.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述每个厚度层的厚度在2mm~3mm之间。

5.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述能量信息和光子沉积位置之间的关系表示方式包括关系曲线、关系算法和关系查找表中的一种或多种。

6.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述能量信息和光...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙宜兴
申请(专利权)人:上海联影医疗科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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