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放射線検出カメラヘッドは、標準の製造公差を持ち、隣接する検出器モジュール間の所定のギャップを用いて検出器アレイ内で容易に取り外し及び交換が可能な検出器モジュールを使用しつつ、カメラヘッドの全体にわたって画素間のピッチが一定なピクセル検出器の焦点面アレイを有する。検出器モジュールの側壁の画素は、モジュール間の製造変動にもかかわらず、アレイ全体にわたって一定のピッチとなるようにサイズが小さくされる。このサイズ減少による感度の低下を、側壁に絶縁導体バンドを貼り付けることによって補償する。ヘッドコリメータは、ヘッドの感度が最適な値で維持されるように、隔壁が画素間及びモジュール間に位置するように配置される。
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本発明は、画像センサの2次元フィールド、特にフラットダイナミックX線検出器FDXDによる画像の生成に関する。評価ユニット(1)の最大データレートGmaxを順守するためには、読み出される画像センサの部分領域の幅x及び高さy、撮像レートf並びにビニング係数bの間で関係x・y・f/b≦Gmaxを満たすことが必要である。前記方法によると、前記部分領域の大きさ、位置及び/又は形状を定めるパラメータは、随意に事前設定されることができ、前記不等式の他の変数は、必要であれば、前記不等式が満たされたままであるような方式で適合される。前記方法との関連で、モザイク較正も実行され、この間に、完全な画像センサの較正画像が、部分領域の較正画像から構成される。
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X線フィルム内における異常のコンピュータ支援検出のための方法及びシステムであって、CAD分析において使用された特徴及び/又は基準をX線のデジタル画像の上に符号化記述子として表示して、特定の異常の識別の根拠の指摘をユーザーに提供して、ユーザーによって確立される診断の信頼性を高める。
アプリケーションをデジタル画像に割り当てるためのコンピュータ支援検出(CAD)システム。このシステムは、事例入力システム(CIS)、画像データ・レポジトリ及びアルゴリズム・サーバーを含む。また、CADアプリケーションをデジタル画像に割り当てる方法も提供され、この方法は、獲得モデル(AM)を選択し、選択されたAMを使用して、CADアプリケーションを選択するステップを含む。
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【課題】 頭蓋計測及び/または人体計測分析を実施するための方法を提供する。
【解決手段】 頭蓋計測及び/または人体計測分析を実施するための方法は次の段階を含む:(1)3D医学画像モダリティを用いて人の頭の3Dスキャンを獲得する、(2)その3Dスキャンからのデータを用いて3D表面模型を生成する、(3)この3Dスキャンからこの3D表面模型に幾何学的にリンクした少なくとも一つの2D頭部X線像を形成する、(4)この少なくとも一つの2D頭部X線像及び/またはこの3D表面模型上に解剖学的標識点を示す、(5)この解剖学的標識点を用いてこの頭蓋計測及び/または人体計測分析を実施する。 (もっと読む)


本発明は、支持体壁(10)及びそれに垂直な間仕切壁(20)から構成される散乱防止格子に関する。間仕切壁(20)のノーズ(22)は、支持体壁(10)の開口(11)に挿入され、レーザ溶接によりそこに固定される。ノーズ(22)は、溶接及び位置合わせを容易にするため、前記支持体壁の背面から好ましくは突出している。その上、この散乱防止格子の正確な組み立てを補助する様々なツールが提案されている。
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本発明は、動脈において動くバルーンを有して前記動脈を示す一連の医療用血管造影図を取得及び表示をする医療用ビューイング装置に係る。該装置は、バルーンの拡張の段階においてバルーン画像データを自動的に抽出する抽出手段、及び、拡張されたバルーン画像データに基づいて関心領域(ROI)の座標を自動的に定義付け且つ記憶する演算手段と、画像を表示する表示手段と、を有する。造影剤は、バルーンの膨張剤として使用され得る。当該装置は、バルーンマーカーのトラックを検出及び維持する手段、及び更なるバルーン画像データの抽出に対してマーカーを探す手段を有する。
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腹腔鏡処置、放射線透視処置、および処置が実行される対応する解剖学的構造の構造および動的動作をシミュレートする精密な手術を実行する際に特に有用な訓練および/または評価装置が提供される。装置は、体壁を真似るように設計することができ、一つ以上の器官が配置された外部ハウジング1を含む。呼吸、肺の作用、循環、消化および生体内に存在する他の要因の結果としての器官の運動が、処置中の器官の正確な動的動作を提供するように装置内でシミュレートされる。
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本発明は感光性検出層(10)を有するX線検出器に関する。感光性検出層(10)の上には、X線(X)を光子(ν)に変換するシンチレーション層が設けられている。信号のゲイン及びS/N比を改善するため、光子(ν)はシンチレーション層(30)上に供されている反射体(40)によってシンチレーション層(30)へ反射される。反射体(40)の反射率は外部制御が可能である。これはたとえば、2つの電極間に設けられた電子インクの反射層(41,42,43)によって実現される。よって、像のシャープさ及び検出器のダイナミックレンジを改善するため、十分高いX線量で反射率を減少させることが可能である。
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【課題】患者を検査する方法を提供する。
【解決手段】本方法は、患者テーブル(106)を第1の検査軸(112)と整列させる段階と、患者を第1の検査軸に沿った向きに配置している間に第1のイメージング・モダリティ(102)を利用して患者をイメージングする段階と、患者テーブルを、第1の検査軸とは異なる第2の検査軸(114)と整列させる段階と、患者を第2の検査軸に沿った向きに配置している間に第2の別のイメージング・モダリティ(104)を利用して患者をイメージングする段階とを含む。 (もっと読む)


本発明は、検出器モジュールが二次元で配されている検出器に関する。検出器モジュールのこの二次元配列の問題は、ガイド要素(2)を備えるベース基体(1)により解決される。少なくとも1つの別個のガイド構造(4)を備える検出器モジュールは、前記ガイド要素において、前記別個のガイド要素の少なくとも1つに対し位置決めされ、前記ガイド要素(2)は第1の方向(R1)に延在し、前記検出器モジュール(3)の少なくとも2つは前記ガイド要素(2)の1つにおいて第1の方向(R1)に連続して位置決めされ、互いに第2の方向(R2)に離間しているガイド要素(2)が存在している。
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本発明は、X線装置(1)のイメージングパラメータを調整する装置に関する。ユーザは、予備的な画像上で、関心のある画像領域(ROI)及びこの画像領域について望まれるコントラストノイズ比(CNRref)を予め規定する。発生器制御モジュール(7)が画像中でX線装置(1)を制御するために、現在のコントラストノイズ比(CNR)に基づいて、新しいイメージングパラメータ(I、V、L、f、Q)が計算される。方法によって、X線量は、最小限に低減されることができ、同時に、関心領域の所望の可視性が確実にされる。
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【解決手段】信号のダイナミックレンジを増加するための複数の信号利得を有するデータ信号増幅及び処理回路が与えられる。入力データ信号は複数の信号利得に従って処理される。生成された信号は複数の信号値を有し、所定の下側及び上側閾値と比較される。所望の出力信号は、最大値が所定の下側閾値を横切らない場合には最大サンプル信号値であり、複数のサンプル信号値の内の隣接する大きいものが所定の上側閾値を横切る場合には最小サンプル信号値であり、一対のサンプル信号値の大きい方が所定の上側閾値を横切りかつ小さい方の値が所定の下側閾値を横切らない場合には複数のサンプル信号値の内の相互に隣接する一対の小さい方であり、大きい方の値が所定の下側閾値を横切りかつ所定の上側閾値を横切らない場合には一対のサンプル信号値の小さい方と大きい方との組み合わせである。 (もっと読む)


本発明は、電磁放射線をコリメートする配列に関する。それは、少なくとも2つの切り抜きを有するマクロコリメータ及びマクロコリメータの切り抜きに位置し、電磁放射線を吸収するラメラを有し、それによって、コリメータチャンネルが放射方向に対して透明になるように延びるように形成されている。
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【解決手段】X線画像を処理するための方法は、第1X線画像及び第2X線画像を収集する工程と、第1及び第2X線画像に基づいて合成画像を決定する工程と、第3X線画像を収集する工程と、合成画像に基づいて第3X線画像を調節する工程とを含む。X線画像を処理する他の方法は、第1X線画像を取得する工程と、第2X線画像を取得する工程と、第1及び第2X線画像の少なくとも一部に基づいて合成画像を決定する工程を含む。 (もっと読む)


本発明は、式:X−R−D−[Dpr、OrnまたはLys](A)−R(Z)−D−[Dpr、OrnまたはLys](B)−R(Y)−NR;またはR(X)−D−[Dpr、OrnまたはLys](A)−R(Z)−D−[Dpr、OrnまたはLys](B)−R(Y)−NR[式中、Xは硬酸陽イオンキレート剤、軟酸陽イオンキレート剤、またはAc−であり;R、RおよびRは共有結合、または同じであっても異なっていてもよい1以上のD−アミノ酸から独立に選択され;Yは硬酸陽イオンキレート剤もしくは軟酸陽イオンキレート剤であるか、または存在せず;Zは硬酸陽イオンキレート剤もしくは軟酸陽イオンキレート剤であるか、または存在せず;AおよびBは独立にハプテンまたは硬酸陽イオンキレート剤であり、これらは同じであっても異なっていてもよく;かつ、RおよびRは硬酸陽イオンキレート剤、軟酸陽イオンキレート剤、酵素、治療薬、診断薬およびHからなる群から独立に選択される]の化合物を提供する。本発明はまた、これらの化合物を用いる方法およびこれらの化合物を含有するキットも提供する。
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本発明は、脈管系(10)の中をカテーテル(3)をナビゲートするナビゲーションシステムに係る。カテーテルの現在空間位置は、位置決め装置(2)によって連続的に測定される。このようにして得られる時系列の位置信号は、例えば、心拍によって引き起こされた脈管系の周期的な内在動作を補正するためにフィルタリング操作を受ける。フィルタリングは、心拍周波数における周波数スペクトルの振幅最大点の抑制を有し得る。更に、フィルタリングは、心拍の長さの時間窓における軌道の中心の計算を有し得る。
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本発明は、医用画像のシーケンスにおける関心のオブジェクトを検出するシステム及び方法に係る。ビューイングシステムは、時間tにおける医用画像(I’)における関心のオブジェクトのアラームのセットを検出するアラーム検出手段(20)を有する。アラームは、オブジェクトの可能な場所を記述するデータのセットである。システムは更に、アラームのセット(A’)のアラームを時間t−1におけるトラック(T’1)に関連付けることによって時間tにおけるトラックのセット(T’)を反復的に作成し、メリット基準に応じてトラックのセットからトラックを選択する時間追跡手段(30)を有する。時間tにおけるトラックは、時間tにおける医用画像における関心のオブジェクトの検出に対応するアラームによって終了する。ビューイングシステムは、時間tにおけるアラームの空間的検出を確認する又は無効にする時間的な証拠を有利に累積する。従って、関心のオブジェクトの検出はエラーに対しよりロバストにされる。
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【課題】 複数の医用ディジタル画像を、一ページに構成することである。
【解決手段】 複数の医用ディジタル画像101,103,105を供給する工程と、対応する医用検査情報102,104,106を供給する工程と、各医用ディジタル画像中の露光領域の寸法と位置を決定する露光領域検出107,108,109を行う工程と、各露光領域ごとに露光領域サブ画像を形成する露光領域抽出110,111,112を行う工程と、医用検査情報を用い、画像貼付け(ハンギング)プロトコル基準表と照合し、レイアウト情報を与える画像配置基準適用工程113と、各露光領域サブ画像を、レイアウト情報に従い組合せるページ構成工程114を備え、組合せ医用ディジタル画像115を構成する。 (もっと読む)


【課題】 被検体に対しテスト曝射を行うことなく、また、透視制御の方法に依存することなく撮影条件を求めて設定する。
【解決手段】 X線制御装置8の撮影条件算出部10が、透視時における透視条件(管電圧、管電流、パルス幅等)から所定の演算式に基づいて撮影条件を算出する。演算により撮影条件を算出するようになっているため、撮影前に行うテスト曝射を不要とすることができ、被検体に対する被曝低減を図ることができる。また、その装置が、透視時に連続透視を行う装置であっても、或いは透視時にパルス透視を行う装置であっても、いずれにも対応して撮影条件を求めることができる。言い換えれば、装置が採用する透視方法に依存することなく撮影条件を求めることができる。 (もっと読む)


少なくとも一つの三次元座標系(5;24)内の本体(36)の位置と方向を検出する装置であり、この装置は、A)位置検出センサー(1);およびB)少なくとも一つの座標系(5;24;26)内で本体(36)の位置と方向を算定するために位置検出センサー(1)へ接続したコンピュータ(8)を含み、C)前記装置は重力ベクトル(19)の方向を算定する補助手段(25)を含む。重力または地球の磁場に関連した影響から生ずる欠陥に関して磁気光学X線写真(35)を修正する方法であり、この方法は以下の段階:a)重力ベクトル(19)の方向を検出する段階;b)X線器械(28)の位置と方向を算定する段階;c)重力により引き起こされたX線器械(28)の機械的変形によるX線写真(35)のゆがみを算定する段階;d)地球の局所的磁場により引き起こされたX線写真(35)の欠陥を算定する段階;e)受像機(29)に生成するX線写真(35)の光学的変形を算定する段階;およびf)コンピュータ(8)を用いて、段階c)、d)およびe)で算定された欠陥に関してデジタル化したX線写真を修正する段階を含む。 (もっと読む)


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