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一种基于投影间传感器融合的方法,用于估计同步移动栅格CBCT系统中被遮挡的投影信号

DOI:10.1118/1.4937934 期刊:Medical Physics 出版年份:2015 更新时间:2025-09-23 15:22:29
摘要: 目的:预物体栅格可减少并校正锥形束计算机断层扫描(CBCT)中的散射,但每个投影中有一半信号会被栅格阻挡。同步移动栅格(SMOG)技术通过在每个机架位置获取两个互补投影并合并为完整投影来解决此问题,然而该方法存在扫描时间延长及每机架角度下精确融合双投影的技术难题。本研究提出新型SMOG方案:每个机架角度仅采集单次投影,通过相邻投影的互补栅格图案设计,结合投影间传感器融合(IPSF)技术估算各投影中被阻挡信号。该方案因栅格阻挡半数入射辐射,还具有降低成像剂量的潜在优势。 方法:IPSF算法将相邻两个机架角度的多组配对观测值作为被阻挡信号的近似值,通过加权最小二乘回归最终确定被阻挡信号。首先在头部模体上采用模拟SMOG进行测试,以信噪比(SNR,表征恢复图像与无SMOG原始图像的差异)评估IPSF恢复缺失信号的能力;随后在台式CBCT系统搭载的原型SMOG装置上,使用Catphan模体验证该方案。结果:模拟SMOG实验显示,相较于传统插值法(修复法),单次投影与重建三维图像的SNR分别从15.1dB、12.7dB提升至35.6dB和28.9dB,表明IPSF成功恢复了大部分被阻挡信号。原型SMOG实验中,IPSF-SMOG方案成功重建CBCT图像,视觉评估显示Catphan模体的精细几何特征基本恢复,杯状伪影等散射相关伪影基本消除。结论:IPSF-SMOG技术在降低散射伪影、提升图像质量的同时具有辐射剂量优势,应用前景良好。
作者: Hong Zhang,Lei Ren,Vic Kong,William Giles,You Zhang,Jian-Yue Jin
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研究概述 实验方案 设备清单

开发并验证一种用于同步移动栅格锥形束CT系统中估计被遮挡投影信号的互投影传感器融合(IPSF)技术,旨在减少散射伪影、提高图像质量并可能降低辐射剂量。

与修复方法相比,IPSF技术在CBCT投影中显著提高了阻塞信号的恢复效果,这从更高的信噪比数值可以得到证明。该技术能有效减少杯状伪影等散射伪影,并在降低辐射剂量方面展现出潜力,不过在空间分辨率和噪声方面存在一些权衡。未来的工作应聚焦于降噪处理以及与先进重建算法的整合。

该方法可能因散射校正后高频信息的丢失和噪声水平的增加而降低空间分辨率。它需要较小的机架角度步长以确保精度,并且对横向结构连续性假设较为敏感。技术挑战包括系统同步和精确的几何建模。

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