X射線ct掃描和雙源ct系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種借助雙源CT系統(tǒng)(1)的X射線CT掃描,其中,分別通過光圈(2.1,4.1)限制兩個射束(SA,SB),使得這些射束(SA,SB)至少在檢查對象(7)中沒有相互交點。此外,本發(fā)明還涉及雙源CT系統(tǒng)(1),其具有用于對限制射線的光圈(2.1,4.1)進行控制的機構(gòu),該機構(gòu)限制和對準所述射束(SA,SB)使得這些射束至少在檢查對象(7)中沒有相互交點地延伸。
【專利說明】X射線CT掃描和雙源CT系統(tǒng)
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及檢查對象的X射線CT掃描,其利用在CT系統(tǒng)共同的機架上角度錯移地布置的兩個輻射器-探測器系統(tǒng),其中,每個輻射器都具有焦點并且每個探測器都構(gòu)建為多排探測器,該多排探測器具有二維地起作用的散射格柵,并且在掃描過程期間在每個輻射器-探測器系統(tǒng)的每個焦點與對置的探測器之間分別產(chǎn)生按照二維發(fā)散并且通過輻射器側(cè)的光圈限制的射束。
[0002]此外,本發(fā)明還涉及一種用于掃描檢查對象的雙源CT系統(tǒng),具有兩個角度錯移地布置在機架上的輻射器-探測器系統(tǒng),這些輻射器-探測器系統(tǒng)分別具有在運行中形成焦點的至少一個X射線管,該焦點在環(huán)周線上圍繞在Z方向上延伸的系統(tǒng)軸線旋轉(zhuǎn),并且這些輻射器-探 測器系統(tǒng)還分別具有同樣圍繞所述系統(tǒng)軸線旋轉(zhuǎn)的、具有二維地起作用的散射格柵的多排探測器,其探測器排在環(huán)周方向上延伸,其中,從相應的焦點出發(fā),通過光圈限制的射束對準分別相對應的多排探測器。
【背景技術】
[0003]開頭描述的方法和用于此的雙源CT系統(tǒng)都是一般地已知的。在這種掃描方法和這種帶有按90°布置的兩個管的CT系統(tǒng)中,雙管模式中的運行必然引起在對象上形成橫向散射,其出于幾何結(jié)構(gòu)原因而也不能通過探測器上方的二維地起作用的散射格柵來遮蔽并且因此在探測器處被測量為附加信號。如果該橫向散射的量未被校正,則其必然引起圖像中的偽影,這些偽影尤其在雙譜雙源掃描中、即在雙能運行中持續(xù)干擾評估和帶來承受偽影的結(jié)果。
[0004]出于該原因開發(fā)出過算法,其嘗試估計和校正這些散射量。還存在技術上的硬件解決方案,例如散射監(jiān)控器、在邊緣排中用于測量散射量的縮小的準直部,以便能夠測量和校正散射量。尤其,基于邊緣排校正的拍攝模式在至今存在的設備中用于以高質(zhì)量提供結(jié)果O
[0005]對于具有二維地起作用的散射格柵,該類型的數(shù)據(jù)采集和校正卻是不可能的。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006]因此,本發(fā)明要解決的技術問題是找出一種方法和一種利用兩個輻射器-探測器系統(tǒng)的X射線CT掃描和一種雙源CT系統(tǒng),其在掃描時較少地傾向于對于在由此形成的CT示圖中形成偽影。
[0007]通過獨立權利要求的特征來解決所述技術問題。本發(fā)明有利的擴展是從屬權利要求的內(nèi)容。
[0008]發(fā)明人已知,數(shù)據(jù)采集的特殊形式和所掃描的射束的引導能夠?qū)崿F(xiàn)在很大程度上抑制散射量。其關鍵是關于定界的排不對稱地運行兩個探測器,其與二維的散射格柵結(jié)合地引起強烈地抑制在分別另一探測器中的散射入射。這通過所掃描的射線的射線引導來這樣起作用,使得兩個輻射器-探測器系統(tǒng)的射束不再具有交點。[0009]基本上可能的是,構(gòu)造這種的CT系統(tǒng),在該CT系統(tǒng)中探測器系統(tǒng)和/或輻射器的焦點在z方向上彼此錯移,使得盡管利用共同的機架,仍避免在輻射器-探測器系統(tǒng)的兩個射束之間的相交。由此,避免了在一個輻射器-探測器系統(tǒng)的射線路徑中由于分別另一輻射器-探測器系統(tǒng)的射線而形成散射。其它在兩個系統(tǒng)中基本上總是形成的散射于是可以(純粹在幾何上來看并且在第一近似中)通過二維地起作用的散射格柵來抑制。CT系統(tǒng)的這種實施形式的優(yōu)點在于,可以利用所使用的多排探測器的整個面積。然而,該優(yōu)點的代價是,不能同時再通過兩個僅角度錯移的射束來掃描區(qū)域。
[0010]在根據(jù)本發(fā)明的另一變型方案中,基于雙源CT系統(tǒng)的如今常見構(gòu)造,其具有兩個布置在共同機架上的多排探測器以及分別居中地與多排探測器對置的焦點。通過借助安裝在X射線管區(qū)域中的光圈將從焦點朝著各個探測器發(fā)出的射束單側(cè)剪切至該射束在Z方向上張角的一半可以實現(xiàn)的是,兩個射束不再相交。相應地,每個探測器在Z方向來看也僅還被部分照射,從而探測器在環(huán)周方向上此外雖然被完全利用,但是在z方向上僅還使用和讀出在z方向上較窄的部分。
[0011]在一個進一步的變型方案中可以為了更好分離射束而將射束的焦點在Z方向上彼此移開。由此得到的是,探測器的可用面積再次變寬。替換地,也可以將探測器在z方向上相對于彼此移位或者將兩個措施彼此組合。
[0012]因為通過焦點和探測器在z方向上的相對移位而改變每個探測器元件的各個射線的入射方向并且該入射方向可能并不再匹配于現(xiàn)有的散射格柵,所以還可以同時隨著改變射束的輻射方向而將探測器傾斜,使得盡管改變了輻射方向而在探測器與焦點之間的最優(yōu)對準總是保持不變。
[0013]因此,發(fā)明人提出對于以角度錯移地布置在CT系統(tǒng)的共同機架上的兩個輻射器-探測器系統(tǒng)對檢查對象進行X射線-CT掃描的改進,其中,每個輻射器都具有焦點并且每個探測器都構(gòu)建為具有二維地起作用的散射格柵的多排探測器,并且在掃描過程期間在每個輻射器-探測器系統(tǒng)的每個焦點與對置的探測器之間分別產(chǎn)生按照二維發(fā)散并且通過輻射器側(cè)的光圈限制的射束。根據(jù)本發(fā)明,應該將兩個射束分別通過光圈限制為使得這些射束至少在檢查對象中沒有相互交點。
[0014]在第一實施變型方案中,兩個焦點可以如在雙源CT中如今常見那樣在共同的環(huán)周線上移動。在如今的CT系統(tǒng)中,這些環(huán)周線相對于對置的探測器而言居中。由此,在現(xiàn)有技術中,輻射錐在Z方向上的張角布置為使得其關于在探測器面的中點與對置的聚焦之間垂直的中間射線對稱地延展。在具有兩個在z方向上對稱布置的(具有在共同的圓面上圍繞系統(tǒng)軸線延伸的中間環(huán)周線的)探測器的雙源CT根據(jù)本發(fā)明的技術方案中,兩個射束在z方向上相反地定界,使得一個輻射器-探測器系統(tǒng)的射束從一側(cè)朝著中間縮小,而另一輻射器-探測器系統(tǒng)的另一射束從另一側(cè)朝著中間縮小。相應地,在多排探測器上可用的或所利用的面積減小。這種方法原則上可以利用如今存在的雙源CT系統(tǒng)實現(xiàn),而不必進行改裝,因為這種系統(tǒng)通常已經(jīng)具有用于輻射錐的可變光圈系統(tǒng)。
[0015]在此的中心問題是具有2D散射格柵的雙管系統(tǒng)的兩個探測器的不對稱定界,用于在空間上分離分別在另一探測器中定界的排并且由此降低橫向散射量。以該方式可能的是,也在2D散射格柵幾何結(jié)構(gòu)中獲得高質(zhì)量的雙能拍攝。
[0016]該根據(jù)本發(fā)明的方法的另一變型方案在于,在兩個分離的環(huán)周線上引導兩個輻射器-探測器系統(tǒng)的焦點,其中,于是優(yōu)選地焦點的兩個分離的環(huán)周線形成這樣的圓面,它們分別在Z方向來看相對于探測器的中線錯移地延伸。通過該實施來改進兩個輻射器-探測器系統(tǒng)的兩個輻射錐的不相交的分離。基本上由此可以擴大布置在相同環(huán)周線上的多排探測器的探測器面或者實現(xiàn)更好地分離兩個射束。
[0017]發(fā)明人相應地在未在z方向上錯移地布置的焦點情況下,也在該方法的一個變型方案中提出,將兩個射束在z方向上限制為使得其分別照射其多排探測器的僅一部分,優(yōu)選僅一半或更小面積。相應地,可以分別僅將探測器的所照射部分用于確定輻射衰減。
[0018]如果焦點關于其z坐標被置于相關的輻射器-探測器系統(tǒng)的探測器的分別被照射的部分內(nèi),也是有利的。
[0019]此外,兩個射束應該分別將其探測器關于環(huán)周方向完全照射。這就是說,射束的附加定界僅在z方向上發(fā)生,使得此外,射束的整個張角在環(huán)周方向上保持不變,即完全利用探測器的排長度。
[0020]在X射線CT掃描的另一實施變型方案中,發(fā)明人提出,通過關于z軸線傾斜將探測器中的至少一個對準于其在z方向上錯移的聚焦。因為探測器具有非常精確地限制或者包圍在聚焦與探測器元件之間的各個射線的二維散射格柵,所以焦點在z方向上的移位由于散射格柵不再正確的對準而產(chǎn)生射線的部分遮蔽。然而可以避免這種遮蔽,如果在與在Z方向上錯移焦點的同時也進行探測器的傾斜,該傾斜將探測器又對準于焦點。如果在此同時還引起探測器在Z方向相反的錯移,則還更好地分離射束,并且測量到來自分別另一輻射器-探測器系統(tǒng)還更少的散射。
[0021]相應于所描述的方法, 發(fā)明人還提出改進用于掃描檢查對象的雙源CT系統(tǒng),其具有角度錯移地布置在機架上的兩個輻射器-探測器系統(tǒng),其分別具有在運行中形成焦點的至少一個X射線管,該焦點在環(huán)周線上圍繞在Z方向上延伸的系統(tǒng)軸線旋轉(zhuǎn),這些輻射器-探測器系統(tǒng)還具有同樣圍繞系統(tǒng)軸線旋轉(zhuǎn)的、其探測器排在環(huán)周方向上延伸的多排探測器,其具有二維地起作用的散射格柵,其中,從各個焦點出發(fā),通過光圈限制的射束對準分別相對應的多排探測器。按照本發(fā)明的改進在于,設有用于控制光圈的機構(gòu),其限制和對準兩個射束,使得這些射束至少在檢查對象中沒有相互交點地延伸。
[0022]在此,在一個變型方案中設計有,對于至少一個多排探測器存在可以在z方向上不同地定位的焦點。這例如可以通過如下實現(xiàn),即對于至少一個多排探測器在機架上布置具有在z方向上不同地定位的焦點的兩個輻射器。替選地,也可以對于至少一個多排探測器設有帶有可在Z方向上移位的焦點的輻射器。在此,可以例如通過借助相應裝置移位整個X射線管本身來移位焦點。
[0023]替選地,輻射器可以具有帶有旋轉(zhuǎn)軸線的、可旋轉(zhuǎn)的圓柱形陽極,使得為了移位焦點,僅產(chǎn)生焦點的電子需要擊中陽極的圓柱形表面上的其它位置。在此,于是被移位的僅有產(chǎn)生焦點的電子束。由此,有利地并不得到重量移位,其否則必須被補償以避免在機架上的不平衡。
[0024]此外,在一個特殊實施形式中,將圓柱形陽極的旋轉(zhuǎn)軸線以與相對應的多排探測器可能傾斜的角度相同地相對于系統(tǒng)軸線傾斜,其中,對于至少一個多排探測器還設有傾斜裝置,其將多排探測器相對于系統(tǒng)軸線并且相對于機架傾斜。由此可能的是,在傾斜多排探測器和同時移位焦點的情況下,在探測器與焦點之間的立體關系保持不變,使得現(xiàn)有的散射格柵還最優(yōu)地對準于焦點。
[0025]同樣,還可以對于至少一個輻射器-探測器系統(tǒng)設有移位裝置,其將至少一個多排探測器沿z方向移位。這種移位裝置也可以與傾斜裝置組合。
[0026]替選地,可以對于至少一個輻射器-探測器系統(tǒng)設有移位裝置,其將至少一個多排探測器與其焦點一起沿z方向移位。由此,在同時平移焦點而未必平移X射線管的情況下在z方向上平移探測器。
[0027]最后,還可以將雙源CT系統(tǒng)設計為使得對于至少一個輻射器-探測器系統(tǒng)設有移位裝置,其將至少一個輻射器-探測器系統(tǒng)沿z方向移位。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0028]下面,借助附圖根據(jù)優(yōu)選實施例詳細描述本發(fā)明,其中,僅示出對于理解本發(fā)明必需的特征。使用以下附圖標記:1:CT系統(tǒng);2:X射線管;2.1:可控光圈;2.2:焦點;3:多排探測器;4:X射線管;4.1:可控光圈;4.2:焦點;5:多排探測器;6:機架殼體;7:檢查對象;8:患者臥榻;9:系統(tǒng)軸線;A,B:輻射器-探測器系統(tǒng);D:探測器;G:散射格柵:K:傾斜裝置;Μ:探測器的中線;Prgl-Prgn:計算機程序;R:X射線管;RA:陽極;RB:光圈;RF:聚焦;S,SA, Sb:射束/輻射錐;UM,U’,U’ ’:環(huán)周線;V:移位裝置;K:傾斜角度。其中:
[0029]圖1示出了雙源CT系統(tǒng), [0030]圖2示出了根據(jù)現(xiàn)有技術的雙源CT系統(tǒng)示意3D前視圖,
[0031]圖3示出了來自圖2的CT系統(tǒng)的示意側(cè)視圖,
[0032]圖4示出了在根據(jù)圖2的機架的第一旋轉(zhuǎn)角度中從分別另一系統(tǒng)B+A到輻射器-探測器系統(tǒng)A+B中的散射入射,
[0033]圖5示出了在機架的第二旋轉(zhuǎn)角度中從分別另一系統(tǒng)B+A到輻射器-探測器系統(tǒng)A+B中的散射入射,
[0034]圖6示出了具有在環(huán)周圓上移動的焦點和相對地受限的輻射錐的雙源CT系統(tǒng)的不意3D視圖,
[0035]圖7示出了來自圖6的CT系統(tǒng)的示意側(cè)視圖,
[0036]圖8示出了來自圖6的射束的3D示圖,
[0037]圖9示出了借助根據(jù)圖6的輻射錐布置的、從分別另一系統(tǒng)B+A到輻射器_探測器系統(tǒng)A+B中的散射入射,
[0038]圖10示出了借助根據(jù)圖6的輻射錐布置的、從分別另一系統(tǒng)B+A到輻射器_探測器系統(tǒng)A+B中的散射入射,然而將輻射錐進一步地限制到探測器面的三分之一上,
[0039]圖11示出了具有在不同的環(huán)周圓上移動的焦點和相對地受限的輻射錐的雙源CT系統(tǒng)的不意3D視圖,
[0040]圖12示出了來自圖11的CT系統(tǒng)的示意側(cè)視圖,
[0041]圖13示出了根據(jù)圖11的雙源CT系統(tǒng)的示意3D視圖,然而具有傾斜的探測器,
[0042]圖14示出了來自圖3的CT系統(tǒng)的示意側(cè)視圖,
[0043]圖15示出了帶有具有在z方向上可變的焦點的X射線管的輻射器-探測器系統(tǒng)的示意剖視圖,以及
[0044]圖16示出了在探測器上方的二維地起作用的輻射格柵的3D視圖?!揪唧w實施方式】
[0045]根據(jù)本發(fā)明的雙源CT系統(tǒng)I在圖1以示意性3d示圖示出。系統(tǒng)I基本上由機架殼體6構(gòu)成,在該機架殼體中存在未詳細示出的機架,在該機架上固定有兩個以90°角度錯移地布置的輻射器-探測器系統(tǒng)2,3和4,5。每個輻射器-探測器系統(tǒng)由X射線管2或4以及對置地布置的多排探測器3或5構(gòu)成。在在X射線管2或4中產(chǎn)生的焦點與測量場或檢查對象7 (在此為患者)之間布置有可控光圈2.1或4.1,借助其可以至少在系統(tǒng)軸線9的方向(=z方向)上對于根據(jù)本發(fā)明的運行方式來限制從各個焦點出發(fā)的輻射錐。除了其他已知的CT控制和數(shù)據(jù)采集之外,通過控制系統(tǒng)10來實施光圈2.1、4.1的特殊控制和根據(jù)本發(fā)明的數(shù)據(jù)采集,其中,為此存儲在運行中實施的程序Prgl-Prgn。其在于此示出的、根據(jù)本發(fā)明的CT系統(tǒng)I的變型方案中引起僅在z方向上相反地定界兩個輻射錐,使得輻射錐不再相交并且探測器的僅也實際被照射的部分被讀取。因為在兩個輻射錐之間不再存在交點,所以也不再存在可以在其上從輻射器-探測器系統(tǒng)中產(chǎn)生散射的節(jié)點,該散射沿著其輻射軌道延伸至其它輻射器-探測器系統(tǒng)中。相應地,散射份額急劇減小,并且通過散射引起的偽影相應地被避免。
[0046]基本上,特別有利的是在螺旋掃描范圍中實施根據(jù)本發(fā)明的方法,其中,將檢查對象(在此為患者7)在通過輻射器-探測器系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)掃描期間借助患者臥榻8連續(xù)地移位通過測量場。然而,本發(fā)明還可以借助連續(xù)的圓形掃描來使用。
[0047]為了解釋本發(fā)明,在圖2和3中示出了根據(jù)現(xiàn)有技術設置的CT系統(tǒng),其具有兩個角度錯移地在機架上布置的輻射器-探測器系統(tǒng)A和B,其由分別彼此對應的多排探測器3和焦點2.2或多排探測器5和焦點4.2構(gòu)成。圖2示出了從系統(tǒng)軸線方向看去的輻射器-探測器系統(tǒng),并且圖3以垂直于系統(tǒng)軸線的側(cè)視圖對其進行圖示。如可以看出的那樣,兩個輻射錐Sa和Sb (角標對應于輻射器-探測器系統(tǒng)A和B)在檢查對象7的范圍中相交,使得盡管存在(未清楚示出的)二維散射格柵,散射仍入射到分別另一輻射器-探測器系統(tǒng)中。兩個焦點2.2和4.2在此在中間的環(huán)周線Um上運動。在于是通過環(huán)周線Um形成的圓上還存在探測器3和5的中線M。
[0048]分別從另一輻射器-探測器系統(tǒng)入射的散射的量在圖4和5中表明,(在機架的不同旋轉(zhuǎn)角度中以非旋轉(zhuǎn)對稱的幻像所拍攝的)這些圖以96列和920行示出在探測器上入射的散射強度。輻射強度的(原本彩色的)標度分別示出為探測器右側(cè)的柱形。對于相應的輻射器-探測器系統(tǒng)A或B的相關性同樣在探測器旁示出。
[0049]根據(jù)本發(fā)明,可以降低干擾的散射輻射入射,方法是操縱和布置輻射錐使得避免在輻射錐之間的交點。為此的一個簡單實例在圖6和7中示出。輻射器-探測器系統(tǒng)A或B的示圖對應于圖2和3,然而通過分別在z方向上沿著環(huán)周方向相應相反地定界而將兩個輻射錐Sa和Sb減半,從而每個輻射錐Sa和Sb僅還照射探測器5或3的一半。如從圖6和7中可以看出那樣,由此射束不再相交。
[0050]在圖8中示出了兩個所定界的射束Sa和Sb的另一三維示圖。
[0051]在圖9中示出了到相應的另一探測器中的、由此降低的散射入射,其對應于圖4和5地表明散射入射。
[0052]在圖9中基于輻射錐的直至各個探測器中部的定界,而圖10示出了進一步定界的結(jié)果,使得每個探測器僅還對于大約其寬度的三分之一被照射和使用。相應地,實現(xiàn)射束的更優(yōu)分離,并且散射份額在探測器的分別還用于掃描的部分中降低至近乎O。
[0053]在圖11至14中示出了雙源CT系統(tǒng)的技術方案的另一根據(jù)本發(fā)明的變型方案,其目標分別是,引起盡可能良好地相互分離來自兩個位于機架上的輻射器-探測器系統(tǒng)的射束。
[0054]在圖11和12中示出,如何可以通過焦點2.2和4.2的附加的z錯移來實現(xiàn)更好地空間分離輻射錐Sa和SB。兩個焦點2.2和4.2在此在錯移的環(huán)周線U,和U,’上運動。
[0055]在圖13和14中,對焦點的z錯移進行補充地,還示出了探測器的傾斜,其中,由此實現(xiàn)更好地對齊二維地起作用的散射格柵,并且可以避免在散射格柵中對于射線的所不希望的遮蔽效果。在探測器3上象征性示出的傾斜裝置設有附圖標記K。特別良好地在圖14中可以看到探測器以角度K傾斜。
[0056]此外指出的是,在本發(fā)明的意義下,兩個射束的定界不必相同地進行,而是還會特別有利的是實施射束的不相同的定界。如果例如兩個輻射器-探測器系統(tǒng)按根據(jù)本發(fā)明的方式以不同的X射線能量譜來運行,則會特別有利的是,與具有較低平均輻射能量的射束相比,更強地定界具有較高平均輻射能量的射束。以該方式,可以實現(xiàn)改進的劑量加權。例如,具有IOOkVp的射束可以與具有有效的54排的探測器相對應,而具有140kVp的射束可以與具有有效的41排的探測器相對應。由此,在掃描時已經(jīng)形成所希望的1: 1.3的劑量加權。
[0057]作為具有帶有在z方向上可變的焦點的X射線管的CT系統(tǒng)的示例,圖15示出了輻射器-探測器系統(tǒng)的沿著系統(tǒng)軸線9的示意性剖面,在該系統(tǒng)軸線上示出了檢查對象7。在此,X射線管R具有圓柱 形陽極Ra,根據(jù)光圈Rb和焦點Rf (=聚焦)的設置,在陽極Ra上產(chǎn)生不同的射束SA、S、SB。如從該圖中可以看出那樣,可以對于常規(guī)運行將射束S設置為使得其在整個z寬度上對探測器D進行照射,或者替選地選擇邊緣處的焦點Rf和相應地設置光圈Rb,使得形成側(cè)向地對準的射束Sa或Sb,其借助布置于該探測器上方的二維地起作用的散射格柵G來僅部分地照射探測器D。
[0058]為了闡明二維地起作用的散射格柵G,在圖16中將其以在探測器D上方的三維視圖示出。如應看出那樣,在此與從焦點RF出發(fā)的射束S的典型對準相對應地來對準散射格柵G的各個孔。
[0059]總言之,借助本發(fā)明于是提出,在利用雙源CT系統(tǒng)進行X射線CT掃描的范圍中,分別通過光圈限制兩個射束,使得這些射束至少在檢查對象中沒有相互交點。相應地,還提出了一種雙源CT系統(tǒng),其具有用于控制限制射束的光圈的機構(gòu),這些光圈將射束限制和對準為使得其至少在檢查對象中沒有相互交點地延伸。
[0060]雖然通過優(yōu)選實施例詳細示出和描述了本發(fā)明,但是本發(fā)明并不通過所公開的示例受限,并且本領域技術人員可以從中導出其它變型方案,而不偏離本發(fā)明的保護范圍。
【權利要求】
1.一種檢查對象(7)的X射線CT掃描,其利用角度錯移地布置在CT系統(tǒng)(I)的共同的機架上的兩個輻射器-探測器系統(tǒng)(A,2,3;B,4,5),其中,每個輻射器(2,4)都具有焦點(2.2,4.2)并且每個探測器都構(gòu)建為多排探測器(3,5),該多排探測器具有二維地起作用的散射格柵(G),并且在掃描過程期間在每個輻射器-探測器系統(tǒng)(A,2,3; B,4,5)的每個焦點(2.2,4.2)與對置的探測器(3,5)之間分別產(chǎn)生按照二維發(fā)散并且通過輻射器側(cè)的光圈(2.1,4.1)限制的射束(SA,SB),其特征在于,分別通過所述光圈(2.1,4.1)限制這兩個射束,使得這些射束至少在所述檢查對象(7)中沒有相互交點。
2.根據(jù)權利要求1所述的X射線CT掃描,其特征在于,兩個所述焦點(2.2,4.2)在共同的環(huán)周線(Um)上移動。
3.根據(jù)權利要求1所述的X射線CT掃描,其特征在于,兩個所述焦點(2.2,4.2)在兩個分離的環(huán)周線(U’,U’’)上移動。
4.根據(jù)權利要求3所述的X射線CT掃描,其特征在于,所述焦點(2.2,4.2)的兩個分離的環(huán)周線(U’,U’ ’)形成圓面,其分別在z方向上來看與所述探測器(3,5)的中線M錯移地延伸。
5.根據(jù)權利要求1到4中任一項所述的X射線CT掃描,其特征在于,在z方向上限制兩個所述射束(SA,SB),使得其分別僅照射其多排探測器(3,5)的一部分。
6.根據(jù)權利要求5所述的X射線CT掃描,其特征在于,分別僅將所述測器(3,5)的被照射部分用于確定輻射衰減。
7.根據(jù)權利要求4到6中任一項所述的X射線CT掃描,其特征在于,所述焦點(2.2,4.2)關于其z坐標設置在相關的輻射器-探測器系統(tǒng)(A,2,3;B, 4,5)的探測器(3,5)的被照射部分內(nèi)。
8.根據(jù)權利要求1到7中任一項所述的X射線CT掃描,其特征在于,兩個所述射束(SA, Sb)關于環(huán)周方向完全照射其探測器(3,5)。
9.根據(jù)權利要求3到7中任一項所述的X射線CT掃描,其特征在于,所述探測器(3,5)中的至少一個通過關于z軸線傾斜而與其在z方向上錯移的焦點(2.2,4.2)對準。
10.一種用于掃描檢查對象(7)的雙源CT系統(tǒng)(1),具有角度錯移地布置在機架上的兩個輻射器-探測器系統(tǒng)(A,2,3;B, 4,5),這些輻射器-探測器系統(tǒng)分別具有在運行中形成焦點(2.2,4.2)的至少一個X射線管(2,4),該焦點在環(huán)周線(UM,U’ ;U’ ’)上圍繞在z方向上延伸的系統(tǒng)軸線(9)旋轉(zhuǎn),并且這些輻射器-探測器系統(tǒng)還分別具有同樣圍繞所述系統(tǒng)軸線(9)旋轉(zhuǎn)的、具有二維地起作用的散射格柵(G)的多排探測器(3,5),其探測器排在環(huán)周方向上延伸,其中,從各個焦點(2.2,4.2)出發(fā),通過光圈(2.1,4.1)限制的射束對準于分別相對應的多排探測器(3,5),其特征在于,設有用于控制(10)所述光圈(2.1,4.1)的機構(gòu),其限制和對準兩個射束(SA,30,使得這些射束(34,Sb)至少在所述檢查對象(7)中沒有相互交點地延伸。
11.根據(jù)權利要求10所述的雙源CT系統(tǒng)(1),其特征在于,對于至少一個多排探測器(3,5)設有能夠在z方向上不同地定位的焦點(2.2,4.2)。
12.根據(jù)權利要求10或11所述的雙源CT系統(tǒng)(I),其特征在于,對于至少一個多排探測器(3,5)設有至少兩個帶有在z方向上不同地定位的焦點(2.2,4.2)的輻射器(2,4)。
13.根據(jù)權利要求10到12中任一項所述的雙源CT系統(tǒng)(I),其特征在于,對于至少一個多排探測器(3,5)設有帶有能夠在z方向上移位的焦點(2.2,4.2)的輻射器(2,4)。
14.根據(jù)權利要求13所述的雙源CT系統(tǒng)(I),其特征在于,所述至少一個輻射器(2,4)具有帶有旋轉(zhuǎn)軸線、能夠旋轉(zhuǎn)的圓柱形陽極。
15.根據(jù)權利要求14所述的雙源CT系統(tǒng)(I),其特征在于,平行于所述系統(tǒng)軸線(9)地布置所述圓柱形陽極的旋轉(zhuǎn)軸線。
16.根據(jù)權利要求14所述的雙源CT系統(tǒng)(1),其特征在于,所述圓柱形陽極的旋轉(zhuǎn)軸線以與相對應的多排探測器(3,5)相同的角度相對于所述系統(tǒng)軸線(9)傾斜。
17.根據(jù)權利要求10到16中任一項所述的雙源CT系統(tǒng)(1),其特征在于,對于至少一個多排探測器(3,5)設有傾斜裝置(K),其將所述多排探測器(3,5)相對于所述系統(tǒng)軸線(9)和相對于所述機架傾斜。
18.根據(jù)權利要求10到17中任一項所述的雙源CT系統(tǒng)(I),其特征在于,對于至少一個輻射器-探測器系統(tǒng)(A,2,3; B,4,5)設有移位裝置(V),其將至少一個多排探測器(3,5)沿z方向移位。
19.根據(jù)權利要求10到17中任一項所述的雙源CT系統(tǒng),其特征在于,對于至少一個輻射器-探測器系統(tǒng)(A,2,3; B,4,5)設有移位裝置(V),其將至少一個多排探測器(3,5)和其焦點(2.2,4.2)沿z方向移位。
20.根據(jù)權利要求10到17中任一項所述的雙源CT系統(tǒng)(I),其特征在于,對于至少一個輻射器-探測器系統(tǒng)(A,2,3; B,4,5)設有移位裝置(V),其將至少一個輻射器-探測器系統(tǒng)(A, 2, 3;B, 4,5)沿z方向移位。
【文檔編號】A61B6/03GK104013418SQ201410071926
【公開日】2014年9月3日 申請日期:2014年2月28日 優(yōu)先權日:2013年3月1日
【發(fā)明者】T.阿爾曼丁格 申請人:西門子公司