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JP5774242B2 - 撮像システム及び方法 - Google Patents

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Description

以下は、概して、スペクトルイメージングに係り、特に、略同じ取得ビューから2又はそれ以上の異なるkVpで実行される2以上の2次元(2D)投影スキャン(スキャノグラム)に基づきスペクトルボリュームスキャンのための適切な管電圧を決定することに係り、コンピュータ断層撮影法(CT)への特定の適用を用いて記載される。
従来のCTスキャナは、一般に、検査領域を横断して検出器アレイの反対に、回転可能なガントリに取り付けられているx線管を備える。回転可能なガントリ、ひいてはx線管は、検査領域の周りを回転する。x線管は、検査領域及びその領域内の対象の部分をトラバースし検出器アレイによって検出される放射線を発する。検出器アレイは、対象のスキャンされた部分を示す信号を生成し出力する。信号は、対象のスキャンされた部分を示す3次元体積画像データを生成するよう再構成される。
体積画像データは、相対放射線濃度に対応するグレースケール値によって表されるボクセルを含む。グレースケール値は、スキャンされた対象の減衰特性を反映し、一般に、スキャンされた対象内の解剖学的構造を示す。物質による光子の吸収はその物質をトラバースする光子のエネルギに依存するので、検出される放射線はスペクトル情報を更に含む。しかし、従来のCT画像データは、信号が、エネルギスペクトラムに合成されたエネルギーフルエンスに比例するので、スペクトル情報を反映しない。
スペクトルCTスキャナは、対象のスキャンされた部分の物質の元素又は材料組成(例えば、原子番号)を示すスペクトル情報を捕捉する。スペクトルCTスキャナの構成は、異なるピーク放射電圧を有する放射線を発するよう構成されている、互いから角度的にオフセットされた2以上のx線管、少なくとも2つの異なるkVp(例えば、80kVp及び140kVp)の間で切り替わるよう構成される単一のx線管、単一の広スペクトラムx線管及びエネルギ分解能検出器、並びに/又はそれらの組み合わせを含む。
ボリュームスキャンは、通常、固定kVpでの2D投影スキャンからの2D投影画像を用いてプランニングされる(すなわち、スキャン位置及びスキャン長)。しかし、2D投影画像は、一般に、スペクトルボリュームスキャンのためのkVpのようなスキャンパラメータを最適に選択するのに十分な情報を提供せず、画像品質はkVpに依存する。例えば、良好なスペクトル性能は、より低いkVpについて、より低い値(例えば、80kVp)により達成され得る。しかし、より大きい対象によれば、より少ない80kVp光子が対象を通過し、体積画像データは、劣化した画像品質によりノイズが多くなり得る。
本願で記載される態様は、上記の問題及び他に対処する。
一態様において、撮像システムは、検査領域及び該検査領域内の対象の部分をトラバースする放射線を発する放射線源と、前記検査領域及び該検査領域内の前記対象の前記部分をトラバースする放射線を検出し、該検出を示す信号を生成する検出器アレイを有する。ボリュームスキャンパラメータレコメンダは、前記放射線源及び前記検出器アレイによって取得される第1及び第2の2D投影のスペクトル分解に基づき、前記対象の前記部分のボリュームスキャンのための少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を推奨する。前記第1及び第2の2D投影は、異なるスペクトル特性を有する。コンソールは、前記対象の前記部分の前記ボリュームスキャンを実行するよう前記推奨された少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を用いる。
他の態様において、方法は、第1のスペクトル特性を有する第1の2D投影を受信するステップと、第2のスペクトル特性を有する第2の2D投影を受信するステップとを有し、前記第1及び第2のスペクトル特性は異なる。方法は、前記第1及び第2の2D投影を少なくとも2つの異なる要素にスペクトル分解するステップを更に有する。方法は、前記分解された2D投影に基づきスキャン対象の物理特性を決定するステップを更に有する。方法は、前記決定された物理特性に基づき、前記対象のボリュームスキャンのための少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を決定するステップを更に有する。方法は、前記少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を用いて前記対象の前記ボリュームスキャンを実行するステップを更に有する。
他の態様において、コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータ可読命令により符号化される。コンピュータ可読命令は、プロセッサによって実行される場合に、該プロセッサに、少なくとも1つの取得角度から少なくとも2つの異なる放射スペクトラムで複数の2D投影を取得させ、前記取得された複数の2D投影に基づきボリュームスキャンのための少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ設定を決定させる。
本発明は、様々な構成要素及び構成要素の配置において且つ様々なステップ及びステップの配置において形を成してよい。図面は、単に好ましい実施形態を例示するためのものであり、本発明を限定するものとして解されるべきではない。
ボリュームスキャンパラメータレコメンダに関連して撮像システムの例を概略的に表す。 ボリュームスキャンパラメータレコメンダの例を概略的に表す。 マルチレイヤシンチレータ/光センサに基づくエネルギ分解能検出器を概略的に表す。 他のマルチレイヤシンチレータ/光センサに基づくエネルギ分解能検出器を概略的に表す。 直接変換型光子計数検出器の出力処理エレクトロニクスを概略的に表す。 スペクトルボリュームスキャンのためのkVpを決定する方法の例を表す。
図1は、コンピュータ断層撮影(CT)スキャナ100のような撮像システム100を概略的に表す。撮像システム100は、固定式ガントリ102及び回転式ガントリ104を備える。回転式ガントリ104は、固定式ガントリ102によって回転可能に支持される。回転式ガントリ104は、長手軸又はz軸に関して検査領域108の周りを回転するよう構成される。
x線管のような少なくとも1つの放射線源106は、回転式ガントリ104によって支持され、それと共に回転する。回転式ガントリ104は、例えば2D投影スキャンのために、放射線源106を所定の静止角度位置へ、未だその位置にない場合に、動かすよう回転する。回転式ガントリ104はまた、ボリュームスキャンのために検査領域108の周りで放射線源106を回転させるよう回転する。
放射線源電圧決定部112は、2D投影及び/又はボリュームスキャンのために2又はそれ以上の電圧(例えば、80kVp,100kVp,140kVp,等)の間でピーク放射電圧を切り替えるよう構成される。制限されない例として、2D投影スキャンのために、1つのkVpは、z軸に沿った一方向における前後(anterior-posterior)(AP)投影スキャン(及び/又は左右スキャン)のために使用可能であり、他のkVpは、z軸に沿った同じ又は反対の方向におけるAPスキャン(及び/又は左右スキャン)のために使用可能である。
代替的に、異なるkVpでの且つ略同じ取得角度での2つの異なる2D投影は、高速なkV切り替え及び焦点の後方ジャンプを通じて取得され得る。これは、ガントリの動きによるミスマッチ・アーティファクトを低減することを助けることができる。低い方のkVp値は、一般に、全て又は実質的に全ての光子の吸収によって引き起こされる光子不足を軽減する程十分に高い。放射線源電圧決定部112はまた、単一の固定kVpにより放射線源106を駆動するためにも使用され得る。
1又は2次元放射線感応検出器アレイ114は、放射線源106に対して検査領域108の反対側に角度円弧の範囲を定める。検出器アレイ114は、検査領域108をトラバースする放射線を検出し、それを示す出力信号を生成する。表されている検出器アレイ114は、フォトダイオード又は同様のもののような光センサを備える光センサアレイ116と、光センサアレイ116の感光側において光センサアレイ116へ光学的に結合されるシンチレータアレイ118とを備える。
検出器アレイ114は、シンチレータアレイ118が、検出器アレイ114を照射する、放射線源106によって発せられた放射線を受けるように、スキャナ100において配置される。代替的に、検出器アレイ114は、マルチレイヤシンチレータ/光センサ検出器アレイ(以下、図3及び4)、対応するエレクトロニクスを備えた直接変換型光子計数検出器アレイ(図5)、及び/又は他のエネルギ分解能検出器のようなエネルギ分解能検出器アレイを有してよい。マルチレイヤシンチレータ/光センサ検出器アレイによれば、単一又は複数のkVpがマルチエネルギ取得のために使用され得る。一般に、m個のkVpは、m×n個のエネルギ取得及びエネルギ依存検出器出力信号のために、n個の異なる検出器レイヤとともに使用され得る。直接変換型光子計数検出器によれば、単一のkVpが1つの投影を取得するために使用され、スペクトル情報は、直接変換型検出器の電気出力信号のパルス高の解析によって取得される。
ボリュームスキャンパラメータレコメンダ120は、管電圧(kVp)、管電流(mAs)、エネルギ閾値(光子計数検出器のため)、及び/又は他のスペクトルスキャンプロトコルパラメータのような1又はそれ以上のスペクトルボリュームスキャンプロトコルパラメータを推奨する。例示されているレコメンダ120は、2D投影をスペクトル分解し、このスペクトル分解に基づきパラメータを推奨する。一般に、スペクトル分解のために、略同じ取得角度で取得された2つの異なるkVpについてのデータは、少なくとも2つの異なる要素、例えば、骨及び軟組織、に分解される。スペクトル分解の例は、Alvarez,R.E.及びMacovski,A.“Energy−selective Recon in X−ray Computerized Tomography”,Phys Med Biol,1976年,21,733−44で論じられている。
一時的に図2を参照すると、レコメンダ120の制限されない例が、概略的に表されている。特性決定部202は、分解されたデータから、スキャンされた対象の特性を決定する。例えば、分解に基づき、レコメンダ120は、より低いkVp設定でさえ、対象の減衰を推定することができる。このデータから、レコメンダ120は、特定のkVp(例えば、80kVp)でのボリュームスキャンが光子不足に苦しむかどうかを決定することができる。これは、レコメンダ120が、光子不足のリスクと良好なスペクトル性能とをトレードオフするボリュームスキャンのための適切なkVp値を推奨することを可能にする。
1つの制限されない事例において、レコメンダ120は、減衰値(及び/又は他の特性)をkVp値にマッピングする特性−kVpマップ204に基づき、この決定を行う。マップ204は、光子不足のリスクと良好なスペクトル性能との間の1又はそれ以上の所定のトレードオフ及び/又は他の基準に基づく。例えば、特性決定部202は、決定された特性を特性−kVpマップ204において見つけ出し、kVp値をマップ204から取り出す。マップ204は、適切なファントムにより較正の間に生成され、ルックアップテーブル(LUT)として及び/又は別なふうに記憶され得る。取り出されたkVp値は、システム100において自動的にロードされ、オペレータのレビューのために表示され、kVp設定が検出器オーバーフロー又はより高い患者線量をもたらし得ることをオペレータに知らせるため等に使用され得る。
制限されない例として、100kVpで実行される第1の2D投影スキャン及び140kVpで実行される第2の2D投影スキャンは、デュアルエネルギー・スキャンの低い方のkVp設定が100kVpよりも低く、例えば、80kVpに設定され得ることを示すデータを提供するようスペクトル分解されてよい。代替的に、特性は、低い方のkVp設定が100kVp又はそれ以上であるべきことを示してよい。他のアプローチも本願では考えられている。例えば、レコメンダ120は、代替的に、ルールの組、アルゴリズム、及び/又は他の情報に基づき1又はそれ以上のkVp値を計算してよい。
概して、レコメンダ120は、スペクトルボリュームスキャンのために1以上のkVpを決定及び/又は最適化することを可能にする。ボリュームスキャンパラメータレコメンダ120は、物理メモリ又は他の非一時的な媒体のようなコンピュータ可読記憶媒体において埋め込まれ又は符号化されるコンピュータ実行可能命令を実行する少なくとも1つのプロセッサを介して実施され得る。追加的に、又は代替的に、ボリュームスキャンパラメータレコメンダ120は、搬送波、信号、又は他の一時的な媒体によって搬送されるコンピュータ実行可能命令を実行する少なくとも1つのプロセッサによって実施され得る。
図1に戻り、汎用コンピュータはオペレータコンソール122として働き、モニタ又はディスプレイのような人間が読み取ることができる出力装置と、キーボード及びマウスのような入力装置とを備える。モジュール122に存在するソフトウェアは、オペレータがグラフィカルユーザインターフェース(GUI)を介して又は別なふうにスキャナ100と相互作用することを可能にする。そのような相互作用は、2以上の2D投影スキャン(例えば、マルチ2D投影スキャンモード)を選択すること、選択された2D投影スキャンのためにスキャンパラメータ(例えば、kVp,mAs,等)を設定及び/又は変更すること、スペクトルボリュームスキャンプロトコルを選択すること、選択されたスペクトルボリュームスキャンのためにプロトコルパラメータを設定及び/又は変更することを含む。
相互作用はまた、推奨されたパラメータ(例えば、kVp)のGUIを介した視覚的提示を含み、マウス、タッチスクリーン、キーボード、キーパッド等を用いた撮像システム100のオペレータによるそれらの確認、変更及び/又は拒否を可能にする。代替的に、推奨されたパラメータは、システム100において自動的にロードされてよい。代替的に、推奨されたパラメータが、対応するユーザ選択又はデフォルトのパラメータと異なる場合に、コンソール122は、メッセージ又は警告によりオペレータに視覚的及び/又は聴覚的なインジケータを介して通知してよい。
再構成部124は、検出器アレイ出力信号を再構成し、体積画像データを生成する。再構成部124は、従来の、スペクトルの、反復的な、及び/又は他の再構成アルゴリズムのうちの1又はそれ以上を用いる。体積画像データは、従来のCT画像データに類似した特定のスペクトル成分及び/又はコンポジットデータに対応するデータを含んでよい。再構成部124はまた、特定のスペクトル成分に対応する2D投影画像を生成することもできる。カウチのような対象支持体126は、検査領域108において対象を支持する。対象支持体126は、2D投影及び/又はボリュームスキャンを実行するために検査領域108に対して対象を導くように、スキャニングとの連携において可動である。
変形例が論じられる。
先に手短に述べられたように、検出器アレイ114は、代替的に、マルチレイヤシンチレータ/光センサ検出器アレイ及び/又は直接変換型光子計数検出器アレイを有してよい。図3及び4は、二層式シンチレータ/光センサ検出器アレイ300及び400の制限されない例を概略的に示し、図5は、直接変換型光子計数検出器アレイの出力を処理する処理エレクトロニクスを示す。
図3において、シンチレーション材料の第1の層302及び第2の層304は、第1の層302が入射放射線を受ける検出器の側にあるように、結合されている。光センサ310及び312は、検出器300の第2の反対の側に結合されている。エネルギ吸収は、一般的に、厚さに依存する。そのようなものとして、より低いエネルギ光子の大部分は、第1の層302において吸収され、より高いエネルギ光子の大部分は、第2の層304において吸収される。シンチレータ層302及び304は夫々、光センサ310及び312のスペクトル感度に一致する放射スペクトルを有する。
そのようなものとして、実質的に第1の層302によって放射される光のみが光センサ310によって吸収され、実質的に第2の層304によって放射される光のみが光センサ312によって吸収される。光センサ310及び312は、異なるエネルギバンドからの放射線を示す信号を出力し、それらのエネルギバンドは第1及び第2の層302及び304に対応する。図4において、光センサ310及び312は、シンチレータ層302及び304の面へ結合され、その面は、入射放射線の方向に垂直である。
図5を参照すると、検出器アレイ114の出力は、前置増幅器502によって処理され、前置増幅器502は、検出器アレイ114によって出力でされた電気信号を増幅する。パルス成形器504は、増幅された電気信号を処理し、検出された光子のエネルギを示す電圧のようなパルス又は他のパルスを生成する。エネルギ弁別器506は、パルスをエネルギにより識別する。図示されている例では、エネルギ弁別器506は、関心のある異なるエネルギに対応する2以上の異なるエネルギ閾値とパルスの振幅とを比較する、少なくとも2つのサブコンパレータを備えたコンパレータ508を有する。コンパレータ508は、比較に基づき光子のエネルギを示す出力信号を生成する。
カウンタ510は、エネルギ弁別器506の出力に基づき、夫々の閾値についてカウント値をインクリメントする。例えば、特定の閾値についてのコンパレータ508の出力が、パルスの振幅が対応する閾値を超えることを示す場合に、その閾値についてのカウント値はインクリメントされる。エネルギビナー(binner)512は、カウントされたパルスをカウントに基づき2又はそれ以上のエネルギビンに割り当てる。夫々のエネルギビンは、エネルギ範囲又は窓を包含する。例えば、ビンは、2つの閾値の間のエネルギ範囲について定義されてよく、高い方の閾値についてではなく低い方の閾値についてのカウントを生じさせる光子がそのビンに割り当てられる。
ボリュームスキャンパラメータレコメンダ120は、割り当てられたデータを処理し、レコメンダ120は、kVp、1以上のエネルギ閾値、及び/又は他のパラメータのようなスペクトルスキャンパラメータを推奨する。
他の変形例は、更なるシンチレータ層を含んでよく、個々のシンチレータ層は、等しい厚さ及び/又は異なる厚さを有してよい。2つのkVp及び二層式検出器によれば、レコメンダ120は、4つの異なるエネルギ取得のための設定を推奨する。概して、M個のkVp及びN個の層によれば、レコメンダ120は、M×N個の異なるエネルギ取得のための設定を推奨する。光子計数検出器に関して、N個のエネルギビンによれば、レコメンダ120は、N個の異なるエネルギ取得のための設定を推奨する。
他の変形例では、2D投影は、追加的に、又は代替的に、二層式システムのスペクトル性能を改善するフィルタを決定するのに使用され得る。フィルタが、小さい患者についての性能しか改善せず、厚い患者についての性能を悪化させる場合に、レコメンダ120は、フィルタが使用されるべきかどうかを推奨する。
他の変形例では、撮像システム100は、1よりも多い放射線源106を有する。例えば、撮像システム100は、z軸に垂直である横断方向に沿って約90度だけ互いから角度的にオフセットされた2つの放射線源106、横断方向に沿って約60度だけ互いから角度的にオフセットされた3つの放射線源106、等を有してよい。それらの放射線源の夫々は、エネルギ分解能検出器アレイと組み及び/又はkVpsを切り替えるよう本願において記載されるように操作され得る。
他の変形例では、レコメンダ120は、放射線源106のための管電流(mAs)を決定するために2D投影の分解を使用する。
他の変形例では、レコメンダ120は、kVpの切り替えのために、kVp循環パラメータを推奨することができる。例えば、レコメンダ120は、夫々のkVp設定で幾つの投影が取得されるのかを推奨してよい。そのようなものとして、2つのkVp設定により取得されるデータの比は、所定の出力基準を満足するために調整され得る。例えば、基準は、両方のkVp設定についてのデータが同じ画像品質を有することを示してよい。よって、より厚い患者について、レコメンダ120は、より乏しい統計値を補償するよう、高い方のkVp設定に対して低い方のkVp設定での更なる投影、又は、代替的に、高い方のkVp設定に対して低い方のkVp設定についてのより長い取得期間を推奨してよい。図6は、方法の例を表す。
当然に、本願で記載される方法における動作の順序は限定ではない。そのようなものとして、他の順序が本願では考えられている。加えて、1又はそれ以上の動作は省略されてよく、及び/又は、1又はそれ以上の追加の動作が含まれてよい。
602で、第1の2D投影が、第1のkVpを用いて取得角度で取得される。
604で、第2の2D投影が、第1のkVpと異なる第2のkVpを用いて取得角度で取得される。
606で、第1及び第2の投影が、少なくとも2つの成分にスペクトル分解される。
608で、スキャンされた対象の少なくとも1つの特性(例えば、厚さ、骨及び/又は軟組織の量、等)が、スペクトル分解されたデータから決定される。
610で、対象のスペクトルボリュームスキャンのための少なくとも1つのkVp値が、決定された物理特性に基づき決定される。
612で、決定されたkVpが、少なくとも1つの他の決定された又はユーザ定義されたkVpとともに、スペクトルボリュームスキャンを実行するために使用される。
本願で記載されるように、第1及び第2の2D投影は、代替的に、単一のkVp並びにマルチレイヤシンチレータ/光センサ検出器アレイ、直接変換型光子計数検出器アレイ、及び/又は他のエネルギ分解能検出器アレイのいずれかにより取得されてよい。
上記の少なくとも一部は、コンピュータプロセッサによって実行される場合に、そのプロセッサに記載される動作を実行させるコンピュータ可読記憶媒体において符号化された又は埋め込まれたコンピュータ可読命令によって実施されてよい。追加的に、又は代替的に、コンピュータ可読命令の少なくとも1つは、信号、搬送波、又は他の一時的な媒体によって搬送される。
本発明は、好ましい実施形態を参照して記載されてきた。変更及び代替は、前述の詳細な説明を読み理解することで当業者に想到可能である。本発明は、全てのそのような変更及び代替を、それらが添付の特許請求の範囲及びその均等の適用範囲内にある限り、包含すると解釈されることが意図される。

Claims (15)

  1. 検査範囲及び該検査範囲内の対象の部分をトラバースする放射線を発する放射線源と、
    前記検査範囲及び該検査範囲内の前記対象の前記部分をトラバースする放射線を検出し、該検出を示す信号を生成する検出器アレイと、
    前記放射線源及び前記検出器アレイによって取得される、異なるスペクトル特性を有する第1及び第2の2D投影のスペクトル分解に基づき、前記対象の前記部分のボリュームスキャンのための少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を推奨するボリュームスキャンパラメータレコメンダと、
    前記対象の前記部分の前記ボリュームスキャンを実行するよう前記推奨された少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を用いるコンソールと
    を有する撮像システム。
  2. 前記スペクトルスキャンパラメータ値はkVp値であり、前記放射線源は、少なくとも2つの異なるkVp値を切り替えるよう構成され、第1のkVp値は、前記第1の2D投影を取得するために使用され、第2の異なるkVp値は、前記第2の2D投影を取得するために使用され、前記第1のkVp値は前記第2のkVp値よりも小さい、
    請求項1に記載の撮像システム。
  3. 前記少なくとも1つの推奨されたkVp値は、前記第1のkVp値に等しい、
    請求項2に記載の撮像システム。
  4. 前記少なくとも1つの推奨されたkVp値は、前記第1のkVp値よりも小さい、
    請求項2に記載の撮像システム。
  5. 前記コンソールは、マルチスペクトルボリュームスキャンを実行するよう前記少なくとも1つのkVp値及び前記第2のkVp値の両方を用いる、
    請求項2乃至4のうちいずれか一項に記載の撮像システム。
  6. 前記検出器アレイは、第1及び第2の異なるスペクトル感度を有する少なくとも第1及び第2の光センサを備えるエネルギ分解能検出器アレイであり、前記第1の光センサは、第1及び第3のスペクトル特性を有する前記第1の2D投影及び第3の2D投影を生成し、前記第2の光センサは、第2及び第4のスペクトル特性を有する前記第2の2D投影及び第4の2D投影を生成し、前記ボリュームスキャンパラメータレコメンダは、前記第1、第2、第3及び第4の2D投影のスペクトル分解に基づき前記少なくとも1つのkVp値を推奨する、
    請求項2乃至4のうちいずれか一項に記載の撮像システム。
  7. 前記検出器アレイは、第1及び第2の異なるスペクトル感度を有する少なくとも第1及び第2の光センサを備えるエネルギ分解能検出器アレイであり、前記第1の光センサは前記第1の2D投影を生成し、前記第2の光センサは前記第2の2D投影を生成する、
    請求項1に記載の撮像システム。
  8. 前記検出器アレイは、光子計数検出器であり、前記第1の2D投影は、前記光子計数検出器の第1のエネルギビンに対応し、前記第2の2D投影は、前記光子計数検出器の第2のエネルギビンに対応し、前記少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値は、kVp値、mAs値又はエネルギ閾値のうちの1以上を含む、
    請求項1に記載の撮像システム。
  9. 前記コンソールは、グラフィカルユーザインターフェースにおいて前記推奨された少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を視覚的に提示する、
    請求項1乃至8のうちいずれか一項に記載の撮像システム。
  10. 前記コンソールは、前記少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値の確認を示す入力信号を受信する、
    請求項9に記載の撮像システム。
  11. 前記コンソールは、前記少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値に対する変更を示す入力信号を受信し、前記ボリュームスキャンのために、確認された前記少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値をロードする、
    請求項9に記載の撮像システム。
  12. 前記コンソールは、前記少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値が前記ボリュームスキャンのためのユーザにより選択されたスペクトルスキャンスキャンパラメータと同じでないことを示す警告を視覚的に提示する、
    請求項1乃至11のうちいずれか一項に記載の撮像システム。
  13. 第1のスペクトル特性を有する第1の2D投影を受信するステップと、
    前記第1のスペクトル特性とは異なる第2のスペクトル特性を有する第2の2D投影を受信するステップと、
    前記第1及び第2の2D投影を少なくとも2つの異なる要素にスペクトル分解するステップと、
    前記分解された2D投影に基づきスキャン対象の物理特性を決定するステップと、
    前記決定された物理特性に基づき、前記対象のボリュームスキャンのための少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を決定するステップと、
    前記少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を用いて前記対象の前記ボリュームスキャンを実行するステップと
    を有する方法。
  14. 前記少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を視覚的に提示するステップと、
    前記少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値のユーザ確認を示す入力信号を受信するステップと、
    前記ユーザにより確認された少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を用いて前記対象の前記ボリュームスキャンを実行するステップと
    を更に有する請求項13に記載の方法。
  15. 前記ボリュームスキャンのために撮像プロトコルにおいて前記少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を自動的にロードするステップと、
    前記自動的にロードされた少なくとも1つのスペクトルスキャンパラメータ値を用いて前記対象の前記ボリュームスキャンを実行するステップと
    を更に有する請求項13に記載の方法。
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