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PET/CTで得られた呼吸同期PETにおける吸収補正のための人工的呼吸同期CT像の生成

机译:通过PET / CT获得的人工呼吸门控CT图像的生成,用于校正呼吸门控PET中的吸收

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摘要

胸部PETにおいて得られる画像は,呼吸による体動があるためぼけてしまう.これに対し呼吸の動きをいくつかの位相に分割し,データ収集を行う呼吸同期PETが研究されている,以前我々はこの呼吸同期PETに対する吸収補正法を提案し臨床データに適用した結果,特に横隔膜付近での画像のぼけの低減に成功した.具体的にはPET/CTを想定し,呼吸同期PETのデータから各呼吸位相間の変形量を算出し,それを用いて人工的に呼吸同期CTを作成しPETの吸収補正に利用するものである.しかし,呼吸相ごとに独立に基準相からの変形量を求めているため,特にPET画像の濃度値が低い部分において時間軸方向の変形が滑らかにならない問題点があった.今回我々は各時間軸で得られた変形量を,呼吸の周期性を考慮したフーリエ級数でフィッティング補正し,補正後の変形量を用いて呼吸同期CTを生成することを提案する.提案手法を用いることで生成した呼吸同期CTの大部分で滑らかな動きが得られた.%Introduction of respiratory-gated (RG) PET imaging into PET/CT system has a potential for producing a less-burred and highly quantitative PET image. For that purpose, we have previously proposed an attenuation correction method in which a breath-hold CT image acquired in a certain respiration phase is deformed by motion vector maps extracted from RGPET datasets and is used as an attenuation map corresponding to each phase PET data. However in this method, artificial respiratory-gated CT is not smooth with respect to temporal variation because deformation fields are calculated from each respiration phase independently. In this paper, temporal displacement at each point is fitted by a low-dimensional Fourier expansion. By the use of the fitted displacements, natural motions of lung were observed at many parts.
机译:由于呼吸引起的身体运动,在胸部PET上获得的图像模糊。另一方面,研究了将呼吸运动分为多个阶段并收集数据的呼吸门控PET,此前,我们提出了该呼吸门控PET的吸收校正方法,并将其应用于临床数据。我们成功地减少了光圈附近的图像模糊。具体地,假设为PET / CT,则根据呼吸门控PET的数据来计算每个呼吸相之间的变形量,并且使用该呼吸门控PET来人工创建呼吸门控CT,并将其用于PET吸收校正。在那儿。然而,由于针对每个呼吸相位独立地计算出从参考相位开始的变形量,因此存在在时间轴方向上的变形不平滑的问题,特别是在PET图像的密度值低的部分。在本文中,我们建议考虑呼吸的周期性,通过傅立叶级数对每个时间轴上获得的变形量进行拟合和校正,并使用校正后的变形量生成呼吸门控CT。使用所提出的方法生成的大多数呼吸门控CT都能获得平滑运动。 %将呼吸门(RG)PET成像引入PET / CT系统具有产生低毛刺和高定量PET图像的潜力。为此,我们先前提出了一种衰减校正方法,其中采用屏气CT在某个呼吸阶段获取的图像会通过从RGPET数据集中提取的运动矢量图进行变形,并用作与每个阶段PET数据相对应的衰减图。但是,在这种方法中,人工呼吸门控CT相对于时间变化而言并不平滑,因为通过每个呼吸阶段独立地计算变形场。本文通过低维傅立叶展开拟合每个点的时间位移,并利用拟合位移在许多部位观察到肺的自然运动。

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