本申請涉及醫(yī)學成像,特別是涉及pet數(shù)據(jù)校正方法、裝置、系統(tǒng)、電子裝置和存儲介質(zhì)。
背景技術:
1、pet圖像的定量準確性對于臨床診斷有重要意義。在圖像重建過程中,死時間效應造成了重建圖像定量的低估,影響了診斷或者其他依賴圖像定量應用結果的準確性,因此必須對丟失的有效事件進行正確的死時間校正。
2、pet校正方法時,對所有物體的掃描均使用同一個均勻水模標定得到的固定的死時間因子校正表,會導致當掃描與標定時所用水模形狀相似的物體時,基于死時間因子校正表校正后的數(shù)據(jù)重建得到的圖像的定量準確性較好;而當掃描與標定時所用水模形狀差距較大時,基于死時間因子校正表校正后的數(shù)據(jù)重建得到的圖像的定量準確性變差。
3、為解決這一問題,相關技術使用不同形狀的多個模體得到隨掃描對象變化的死時間校正表。分別對不同形狀的多個模體進行傳統(tǒng)的高活度衰變實驗,形成多個不同的查找表,擬合不同查找表值與各個模體實驗時單事件計數(shù)率比值或者能譜峰谷比之間的關系,以得到與掃描對象相關的校正系數(shù)變換因子表。這一解決方法需要進行多次不同形狀水模的高活度衰變實驗,實驗周期長,成本高,對操作人員輻射劑量大。
4、針對相關技術中存在無法兼顧死時間校正的成本和精度的問題,目前還沒有提出有效的解決方案。
技術實現(xiàn)思路
1、基于此,有必要針對上述技術問題,提供一種能夠兼顧死時間校正的成本和精度的pet數(shù)據(jù)校正方法、裝置、系統(tǒng)、電子裝置和存儲介質(zhì)。
2、第一個方面,在本實施例中提供了一種pet數(shù)據(jù)校正方法,所述方法包括:
3、分別在模體內(nèi)的放射源處于不同活度的情況下,控制所述模體在探測模塊的探測范圍內(nèi)移動,得到探測數(shù)據(jù)集;其中,所述模體邊緣與所述放射源之間的距離呈各向異性分布;
4、在所述探測數(shù)據(jù)集中確定與待校正的pet數(shù)據(jù)匹配的探測數(shù)據(jù)子集,并根據(jù)所述匹配的探測數(shù)據(jù)子集得到死時間校正因子;
5、根據(jù)所述死時間校正因子校正所述pet數(shù)據(jù)。
6、在其中的一些實施例中,控制所述模體在探測模塊的探測范圍內(nèi)移動,得到探測數(shù)據(jù)集,包括:
7、獲取所述探測模塊對運動至不同位置下的模體進行探測時,得到的多個探測數(shù)據(jù)子集;
8、將多個所述探測數(shù)據(jù)子集的集合作為所述探測數(shù)據(jù)集。
9、在其中的一些實施例中,分別在模體內(nèi)的放射源處于不同活度的情況下,控制所述模體在探測模塊的探測范圍內(nèi)移動,包括:
10、判斷所述放射源是否衰變?yōu)轭A設的活度;
11、在判斷到所述放射源衰變?yōu)樗鲱A設的活度的情況下,控制模體在所述探測范圍內(nèi)移動。
12、在其中的一些實施例中,在所述探測數(shù)據(jù)集中確定與待校正的pet數(shù)據(jù)匹配的探測數(shù)據(jù)子集,包括:
13、獲取所述pet數(shù)據(jù)的第一能譜,以及多個探測數(shù)據(jù)子集的第二能譜;其中,所述探測數(shù)據(jù)集包含所述多個探測數(shù)據(jù)子集;
14、在所述第二能譜中確定與所述第一能譜匹配的目標第二能譜,將與所述目標第二能譜對應的探測數(shù)據(jù)子集作為與所述pet數(shù)據(jù)匹配的探測數(shù)據(jù)子集。
15、在其中的一些實施例中,所述探測模塊包括多個探測單元,根據(jù)所述匹配的探測數(shù)據(jù)子集得到死時間校正因子,根據(jù)所述死時間校正因子校正所述pet數(shù)據(jù),包括:
16、確定用于采集所述pet數(shù)據(jù)的第一探測單元;
17、在所述匹配的探測數(shù)據(jù)子集中,獲取所述第一探測單元對所述模體進行探測時得到的第一數(shù)據(jù);
18、根據(jù)所述第一數(shù)據(jù)得到的死時間校正因子來校正所述第一探測單元采集得到的pet數(shù)據(jù)。
19、在其中的一些實施例中,控制模體在探測單元的探測范圍內(nèi)移動,包括:
20、控制所述模體在所述探測范圍內(nèi)作預設次數(shù)的往返運動;和/或,
21、控制所述模體在所述探測范圍內(nèi)作勻速運動。
22、第二個方面,在本實施例中提供了一種pet數(shù)據(jù)校正裝置,所述裝置包括:
23、獲取模塊,用于分別在模體內(nèi)的放射源處于不同活度的情況下,控制所述模體在探測模塊的探測范圍內(nèi)移動,得到探測數(shù)據(jù)集;其中,所述模體邊緣與所述放射源之間的距離呈各向異性分布;
24、匹配模塊,用于在所述探測數(shù)據(jù)集中確定與待校正的pet數(shù)據(jù)匹配的探測數(shù)據(jù)子集,并根據(jù)所述匹配的探測數(shù)據(jù)子集得到死時間校正因子;
25、校正模塊,用于根據(jù)所述死時間校正因子校正所述pet數(shù)據(jù)。
26、第三個方面,在本實施例中提供了一種pet數(shù)據(jù)校正系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括:pet探測器、模體和pet數(shù)據(jù)校正裝置;其中,所述模體中包含放射源,并且所述模體邊緣與所述放射源之間的距離呈各向異性分布;
27、所述pet探測器用于對所述模體進行探測;
28、所述pet數(shù)據(jù)校正裝置用于實現(xiàn)第一個方面所述的pet數(shù)據(jù)校正方法。
29、第四個方面,在本實施例中提供了一種計算機設備,包括存儲器、處理器以及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運行的計算機程序,所述處理器執(zhí)行所述計算機程序時實現(xiàn)上述第一個方面所述的pet數(shù)據(jù)校正方法。
30、第五個方面,在本實施例中提供了一種計算機可讀存儲介質(zhì),其上存儲有計算機程序,該程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)上述第一個方面所述的pet數(shù)據(jù)校正方法。
31、上述pet數(shù)據(jù)校正方法、裝置、系統(tǒng)、電子裝置和存儲介質(zhì),通過采用模體邊緣與放射源之間的距離呈各向異性分布的模體,在不同活度的情況下,運動于探測模塊的探測范圍,獲取其中得到的探測數(shù)據(jù)集,相當于得到多個不同形狀的模體分別進行高活度衰變實驗時標定的探測結果,解決了通過模體分別進行高活度衰變實驗帶來的高成本問題;通過與待校正的pet數(shù)據(jù)匹配的探測數(shù)據(jù)子集的死時間校正因子,校正pet數(shù)據(jù),解決了因使用同一個模體標定得到的固定的死時間因子校正pet數(shù)據(jù)時校正不準確的問題,達到了兼顧死時間校正的精準度和效率的效果。
1.一種pet數(shù)據(jù)校正方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根據(jù)權利要求1所述的方法,其特征在于,控制所述模體在探測模塊的探測范圍內(nèi)移動,得到探測數(shù)據(jù)集,包括:
3.根據(jù)權利要求1所述的方法,其特征在于,分別在模體內(nèi)的放射源處于不同活度的情況下,控制所述模體在探測模塊的探測范圍內(nèi)移動,包括:
4.根據(jù)權利要求1所述的方法,其特征在于,在所述探測數(shù)據(jù)集中確定與待校正的pet數(shù)據(jù)匹配的探測數(shù)據(jù)子集,包括:
5.根據(jù)權利要求1所述的方法,其特征在于,所述探測模塊包括多個探測單元,根據(jù)所述匹配的探測數(shù)據(jù)子集得到死時間校正因子,根據(jù)所述死時間校正因子校正所述pet數(shù)據(jù),包括:
6.根據(jù)權利要求1所述的方法,其特征在于,控制模體在探測單元的探測范圍內(nèi)移動,包括:
7.一種pet數(shù)據(jù)校正裝置,其特征在于,所述裝置包括:
8.一種pet數(shù)據(jù)校正系統(tǒng),其特征在于,所述系統(tǒng)包括:pet探測器、模體和pet數(shù)據(jù)校正裝置;其中,所述模體中包含放射源,并且所述模體邊緣與所述放射源之間的距離呈各向異性分布;
9.一種計算機設備,包括存儲器和處理器,所述存儲器存儲有計算機程序,其特征在于,所述處理器執(zhí)行所述計算機程序時實現(xiàn)權利要求1至6中任一項所述的方法的步驟。
10.一種計算機可讀存儲介質(zhì),其上存儲有計算機程序,其特征在于,所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)權利要求1至6中任一項所述的方法的步驟。