G - Physics – 01 – N
Patent
G - Physics
01
N
G01N 23/04 (2006.01) A61B 6/03 (2006.01) G01T 1/164 (2006.01)
Patent
CA 2295973
A method of and system for performing intravenous tomographic digital angiography imaging which combines the principles of intravenous digital angiography with those of cone beam volume tomography for generating a direct, unambiguous and accurate 3-D reconstruction of stenosis and other irregularities and malformations from 2-D cone-beam tomography projections is disclosed in which several different data acquisition geometries, such as a circle-plus-arc data acquisition geometry, may be utilized to provide a complete set of data so that an exact 3-D reconstruction is obtained. Only a single IV contrast injection with a short breathhold by the patient is needed for use with a volume CT scanner which uses a cone-beam x-ray source and a 2-D detector for fast volume scanning in order to provide true 3-D descriptions of vascular anatomy with more than 0.5 1p/mm isotropic resolution in the x, y and z directions is utilized in which one set of cone-beam projections is acquired while rotating the x-ray tube and detector on the CT gantry and then another set of projections is acquired while tilting the gantry by a small angle. The projection data is preweighted and the partial derivatives of the preweighted projection data are calculated. Those calculated partial derivatives are rebinned to the first derivative of the Radon transform, for both the circular orbit data and the arc orbit data. The second partial derivative of the Radon transform is then calculated and then the reconstructed 3-D images are obtained by backprojecting using the inverse Radon transform.
Procédé et système servant à prendre une image d'angiographie numérique intraveineuse par tomographie, ce qui combine les principes de l'angiographie numérique intraveineuse et ceux de la tomographie volumique à faisceau conique afin de produire une reconstruction tridimensionnelle directe, non ambiguë et précise d'une sténose et d'autres irrégularités et malformations à partir de projections tomographiques bidimensionnelles à faisceau conique. On peut mettre en application dans ce procédé et dans ce système différentes géométries d'acquisition de données, telles qu'une géométrie d'acquisition de données à base du cercle et de l'arc de cercle, afin de constituer un ensemble complet de données, de manière à obtenir une reconstruction tridimensionnelle précise. Seule une injection unique intraveineuse de contraste est nécessaire, le patient retenant son souffle pendant un court instant, avec un scanner de tomographie volumique assistée par ordinateur, mettant en application une source de rayons X produisant un faisceau conique et on utilise un détecteur bidimensionnel afin d'effectuer un balayage rapide volumique, de façon à produire des descriptions tridimensionnelles conformes à la réalité de l'anatomie vasculaire avec une résolution isotropique supérieure à 0.5lp/mm dans les sens x, y et z, ce qui permet d'acquérir un ensemble de projections de faisceau conique, tout en imprimant une rotation au tube de rayons X et au détecteur sur le support mobile de tomographie assistée par ordinateur, puis un autre ensemble de projections, tandis qu'on incline le support mobile selon un angle limité. On effectue la pondération préalable des données de projections et on calcule les dérivées partielles de ces données. On rapporte ces dérivées partielles calculées à la première dérivée de la transformation de Radon, à la fois pour les données d'orbite circulaire et pour les données d'arc d'orbite. On calcule ensuite la deuxième dérivée partielle de la transformation de Radon et on obtient les images tridimensionnelles reconstruites par rétroprojection au moyen de la transformation de Radon inverse.
Ning Ruola
Wang Xiaohui
Ridout & Maybee Llp
University Of Rochester
LandOfFree
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