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2024.12.19PCT/EP2022/0634052022.05.18WO2023/222212EN2023.11.23方向的不同成像位置处的患者特定骨骼定位正面辐射检测器(122)在单次竖直扫描之后至少像和所述第二正面图像的组合,并且使得得到(3)侧面多能量图像,并且使得所述侧面辐射检在相同竖直扫描期间得到(3)正面多能量图像和2扫描方向对站立的患者进行竖直扫描,至少所述正面辐射检测器(122)是多能量计数检测通过由所述正面辐射源(121)和由所述正面辐射检测器(122)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行初步竖直扫描来得到(1)正面单能量处理(20)所述正面探查视图,以标识患者厚度(22)和在所述正面探查视图内沿着所根据所标识的患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所标识的特定使得通过由所述正面辐射源(121)和由所述正面辐射检测器(122)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行单次竖直扫描来得到(O根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识的特■以及对于由所述正面辐射检测器(122)给出的至少一个或多个或优选地所有正面图使得所述正面辐射检测器(122)在所述单次竖直扫描之后至少给O第一正面图像,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且低于第一给定O第二正面图像,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且高于第二给定O至少一个组合的正面图像,其对应于所述第一正面图像和所述第二正面图像的组扫描方向对站立的患者进行竖直扫描,至少所述侧面辐射检测器(124)是多能量计数检测3>通过由所述侧面辐射源(123)和由所述侧面辐射检测器(124)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行初步竖直扫描来得到(1)侧面单能量处理(20)所述侧面探查视图,以标识患者厚度(22)和在所述侧面探查视图内沿着所根据所标识的患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所标识的特定使得通过由所述侧面辐射源(123)和由所述侧面辐射检测器(124)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行单次竖直扫描来得到(O根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识的特■以及对于由所述侧面辐射检测器(124)给出的至少一个或多个或优选地所有侧面图使得所述侧面辐射检测器(124)在所述单次竖直扫描之后至少给O第一侧面图像,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且低于第一给定O第二侧面图像,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且高于第二给定O至少一个组合的侧面图像,其对应于所述第一侧面图像和所述第二侧面图像的组通过由所述正面辐射源和所述侧面辐射源(121、123)以及由所述正面辐射检测器和得到(1)正面单能量探查视图和侧面单能量探处理(20)所述正面探查视图和所述侧面探查视图,以标识患者厚度(22)和在所述正面探查视图和所述侧面探查视图内沿着所述竖直扫描方向的不同位置(21)处的特定骨骼根据所标识的患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所标识的特定4使得通过由所述正面辐射源(121)和由所述正面辐射检测器(122)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行单次竖直扫描来得到(O根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识的特■以及对于由所述正面辐射检测器(122)给出的至少一个或多个或优选地所有正面图使得所述正面辐射检测器(122)在所述单次竖直扫描之后至少给O第一正面图像,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且低于第一给定O第二正面图像,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且高于第二给定O至少一个组合的正面图像,其对应于所述第一正面图像和所述第二正面图像的组>并且使得通过由所述侧面辐射源和由所述侧面辐射检测器(124)沿着所述竖直扫描O根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识的特■以及对于由所述侧面辐射检测器(124)给出的至少一个或多个或优选地所有侧面图使得所述侧面辐射检测器(124)至少给O第一侧面图像,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且低于第一给定O第二侧面图像,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且高于第二给定O至少一个组合的侧面图像,其对应于所述第一侧面图像和所述第二侧面图像的组在相同竖直扫描期间得到(3)正面多能量图像和侧面多能量图像两5通过由所述正面辐射源(121)和由所述正面辐射检测器(122)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行初步竖直扫描来得到(1)正面多能量探查视图,使得所述正面辐射检测O第一正面探查视图,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且低于第一O第二正面探查视图,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且高于第二O至少患者骨骼厚度(22),O至少患者软组织厚度(22),O沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的患者特定骨骼定位(21),根据所述患者骨骼厚度、根据所述患者软组织厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所标识的特定骨骼定位,沿着所述竖直扫描方向调制所述正面辐射源(121)使得通过由所述正面辐射源(121)和由所述正面辐射检测器(122)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行单次竖直扫描来得到(O根据所述患者骨骼厚度、根据所述患者软组织厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识的特定骨骼定位,对所述正面辐射源(121)进行驱动电流强度调■以及对于由所述正面辐射检测器(122)给出的至少一个或多个或优选地所有正面图>使得所述正面辐射检测器(122)在所述单次竖直扫描之后至少给出:O第一正面图像,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且低于第一给定O第二正面图像,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且高于第二给定O至少一个组合的正面图像,其对应于所述第一正面图像和所述第二正面图像的组6>通过由所述侧面辐射源(123)和由所述侧面辐射检测器(124)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行初步竖直扫描来得到(1)侧面多能量探查视图,使得所述侧面辐射检测O第一侧面探查视图,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且低于第一O第二侧面探查视图,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且高于第二O至少患者骨骼厚度(22),O至少患者软组织厚度(22),O沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的患者特定骨骼定位(21),根据所述患者骨骼厚度、根据所述患者软组织厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所标识的特定骨骼定位,沿着所述竖直扫描方向调制所述侧面辐射源(123)>使得通过由所述侧面辐射源(123)和由所述侧面辐射检测器(124)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行单次竖直扫描来得到(O根据所述患者骨骼厚度、根据所述患者软组织厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识的特定骨骼定位,对所述侧面辐射源(123)进行驱动电流强度调■以及对于由所述侧面辐射检测器(124)给出的至少一个或多个或优选地所有侧面图>使得所述侧面辐射检测器(124)在所述单次竖直扫描之后至少给出:O第一侧面图像,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且低于第一给定O第二侧面图像,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且高于第二给定O至少一个组合的侧面图像,其对应于所述第一侧面图像和所述第二侧面图像的组7通过由所述正面辐射源和所述侧面辐射源(121、123)以及由所述正面辐射检测器和得到(1)正面多能量探查视图和侧面多能量探查视图,使得所述正面辐射检测器和所述侧O第一正面探查视图,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且低于第一O第二正面探查视图,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且高于第二O第一侧面探查视图,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且低于第一O第二侧面探查视图,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且高于第二组合并处理(20)所述第一正面探查视图和所述第一侧面探查视图以及所述第二正面O至少患者骨骼厚度(22),O至少患者软组织厚度(22),O沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的患者特定骨骼定位(21),根据所述患者骨骼厚度、根据所述患者软组织厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的使得通过由所述正面辐射源(121)和由所述正面辐射检测器(122)沿着所述竖直扫描O根据所述患者骨骼厚度、根据所述患者软组织厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识的特定骨骼定位,对所述正面辐射源(121)进行驱动电流强度调■以及对于由所述正面辐射检测器(122)给出的至少一个或多个或优选地所有正面图使得所述正面辐射检测器(122)在所述单次竖直扫描之后至少给O第一正面图像,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且低于第一给定O第二正面图像,其对应于能量的由所述正面辐射检测器(122)接收且高于第二给定O至少一个组合的正面图像,其对应于所述第一正面图像和所述第二正面图像的组8并且使得通过由所述侧面辐射源(123)和由所述侧面辐射检测器(124)沿着所述竖直O根据所述患者骨骼厚度、根据所述患者软组织厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识的特定骨骼定位,对所述侧面辐射源(123)进行驱动电流强度调■以及对于由所述侧面辐射检测器(124)给出的至少一个或多个或优选地所有侧面图使得所述侧面辐射检测器(124)至少给O第一侧面图像,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且低于第一给定O第二侧面图像,其对应于能量的由所述侧面辐射检测器(124)接收且高于第二给定O至少一个组合的侧面图像,其对应于所述第一侧面图像和所述第二侧面图像的组在相同竖直扫描期间得到(3)正面多能量图像和侧面多能量图像两将所述第一正面探查视图和所述第二正面探查视图处理(22)为具有至少两个材料厚和/或将所述第一侧面探查视图和所述第二侧面探查视图处理(22)为具有至少两个通过由所述正面辐射源(121)和由所述正面辐射检测器(122)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行单次初步竖直扫描来得到(1)所述正面单能量通过由所述侧面辐射源(123)和由所述侧面辐射检测器(124)沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行单次初步竖直扫描来得到(1)所述侧面单能量在相同单次竖直扫描期间得到(1)所述正面单能量探查视图和所述侧面单能量探查9.根据前述权利要求中任一项所述的放射成像方所述第一给定能量阈值等于所述第二给定能量阈值,>得到(3)所述正面多能量图像和/或所述侧面多能量图像,使得所述正面辐O所述第一正面图像,9O和/或所述第一侧面图像,O和/或第三侧面图像,其对应于由所述侧面辐射检测器(124)接收的全部能量,被称通过由所述正面辐射源(121)和由所述正面辐射检测器(122)沿着所述竖直扫描方向O根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述特定骨骼定通过由所述侧面辐射源(123)和由所述侧面辐射检测器(124)沿着所述竖直扫描方向O根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述特定骨骼定在相同竖直扫描期间得到(3)所述正面图像和所述侧面图像两O自动进行对所述正面辐射源和/或所述侧面辐射源(121、123)的所述驱动电流强度■以及对于所述正面图像和/或所述侧面图像,对于沿着所述竖直扫描方向的患者厚所述所标识的特定骨骼定位的所述局部图像O自动进行对所述正面辐射源和/或所述侧面辐射源(121、123)的所述驱动电流强度■以及对于所述正面图像和/或所述侧面图像,对于沿着所述竖直扫描方向的患者厚着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的所述所标识的特定骨骼定位的对比度噪声比或>利用至少2个能量仓或利用至少3个能量仓或利用至少6个能量仓进行(3)所述正面多和/或利用至少2个能量仓或利用至少3个能量仓或利用6个能量仓进行(3)所述侧面O辐射检测器像素大小在50μm至250μm的范围内,或在80μm至150μm的范围内,或为约和/或所述辐射检测器能以时间延迟求和模式对于患者脊柱的正面图像,所述标准信噪比值对应于每个检测器像素接收到的包括在50与70之间的X射线光子的数目,所述放射成像方法操作者优选地经由手动命令具有从包括在20与40之间的X射线光子的数目,所述放射成像方法操作者优选地经由手动命令具20.根据前述权利要求中任一项所述的放射成像或所述侧面图像在经历了至少所述局部图像对比度改进之后通过原始辐射的均匀化来归所述放射成像方法之前放置在患者身体上的金属比减小的总辐射剂量沿着竖直扫描方向对站立的患者进行初步竖直扫描来得到(1)所述正面探查视图和/或所述侧面探查视图中的每一个,且优选地其中所述减小的总辐射小于所像区由神经网络处理以计算(22)所述厚度分布且标识(21)站立的患者沿着所述竖直扫描32.根据前述权利要求中任一项所述的放射成像方法,其特征在于,所述2个辐射源33.根据前述权利要求中任一项所述的放射成检测器的敏感表面上接收到的辐射剂量如何,所述自动图像处理功能都自动平衡图像密34.根据前述权利要求中任一项所述的放射成阈值以便针对沿着竖直方向的较低患者厚度区域比针对沿着竖直方向的较高患者厚度区和/或根据沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的所述患者特定骨骼定位,修改所述第一能量阈值和/或所述第二能量阈值,和/或使用和调谐相关联光谱滤波,优选地k边滤O所述第二正面图像包含允许评定(7)患者骨骼密度的信息,且所述第二侧面图像包O和/或所述组合的正面图像呈现沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的所述所所述组合的侧面图像呈现沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的所述所标识的特定[0003]专用于患者或一个或多个患者器官或患者器官的一部分的总(详细且完整)视图[0004]专用于患者体内或一个或多个患者器官内或患者器官的一部分内的骨骼密度分测器的正面图像拍摄线和/或包含侧面辐射源和侧面辐射检测器的侧面图像拍摄线的竖直源竖直地滑动以便沿着竖直扫描方向对站立的[0022]通过由所述正面辐射源和由所述正面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行初步竖直扫描来得到正面单能[0024]根据所标识的患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所标识[0025]使得通过由所述正面辐射源和由所述正面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向[0026]○根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识[0028]■以及对于由所述正面辐射检测器给出的至少一个或多个或优选地所有正面图源竖直地滑动以便沿着竖直扫描方向对站立的[0038]通过由所述侧面辐射源和由所述侧面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行初步竖直扫描来得到侧面单能[0040]根据所标识的患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所标识[0041]>使得通过由所述侧面辐射源和由所述侧面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向[0042]○根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识[0044]■以及对于由所述侧面辐射检测器给出的至少一个或多个或优选地所有侧面图[0049]本发明的第三目标涉及在正面单能量探查视图和侧面单能量探查视图两者之后进行的正面多能量扫描图像和侧面多能量扫描源竖直地滑动以便沿着竖直扫描方向对站立的[0054]通过由所述正面辐射源和所述侧面辐射源以及由所述正面辐射检测器和所述侧面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行初步竖直扫描来得到正面单能查视图和所述侧面探查视图内沿着所述竖直扫描方向的不同[0056]>根据所标识的患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所标识[0057]>使得通过由所述正面辐射源和由所述正面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向[0058]○根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识[0060]■以及对于由所述正面辐射检测器给出的至少一个或多个或优选地所有正面图[0065]并且使得通过由所述侧面辐射源和由所述侧面辐射检测器沿着所述竖直扫描[0066]○根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述所标识[0068]■以及对于由所述侧面辐射检测器给出的至少一个或多个或优选地所有侧面图源竖直地滑动以便沿着竖直扫描方向对站立的[0079]>通过由所述正面辐射源和由所述正面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向对站[0087]>使得通过由所述正面辐射源和由所述正面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向向的不同位置处的所述所标识的特定骨骼定位,对所述正面辐射源进行驱动电流强度调[0090]■以及对于由所述正面辐射检测器给出的至少一个或多个或优选地所有正面图源竖直地滑动以便沿着竖直扫描方向对站立的[0100]>通过由所述侧面辐射源和由所述侧面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向对站[0108]>使得通过由所述侧面辐射源和由所述侧面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向向的不同位置处的所述所标识的特定骨骼定位,对所述侧面辐射源进行驱动电流强度调[0111]■以及对于由所述侧面辐射检测器给出的至少一个或多个或优选地所有侧面图[0116]本发明的第六目标涉及在正面多能量探查视图和侧面多能量探查视图两者之后进行的正面多能量扫描图像和侧面多能量扫描源竖直地滑动以便沿着竖直扫描方向对站立的[0121]>通过由所述正面辐射源和所述侧面辐射源以及由所述正面辐射检测器和所述侧面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行初步竖直扫描来得到正面多能[0126]>组合并处理所述第一正面探查视图和所述第一侧面探查视图以及所述第二正[0131]使得通过由所述正面辐射源和由所述正面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向向的不同位置处的所述所标识的特定骨骼定位,对所述正面辐射源进行驱动电流强度调[0134]■以及对于由所述正面辐射检测器给出的至少一个或多个或优选地所有正面图[0139]并且使得通过由所述侧面辐射源和由所述侧面辐射检测器沿着所述竖直扫描向的不同位置处的所述所标识的特定骨骼定位,对所述侧面辐射源进行驱动电流强度调[0142]■以及对于由所述侧面辐射检测器给出的至少一个或多个或优选地所有侧面图[0152]>将所述第一正面探查视图和所述第二正面探查视图处理为具有至少两个材料[0154]和/或将所述第一侧面探查视图和所述第二侧面探查视图处理为具有至少两个[0158]>通过由所述正面辐射源和由所述正面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行单次初步竖直扫描来得到所述正面单能[0159]通过由所述侧面辐射源和由所述侧面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向对站立的患者进行单次初步竖直扫描来得到所述侧面单能[0160]在相同单次竖直扫描期间得到所述正面单能量探查视图和所述侧面单能量探[0161]因此,由于在相同单次竖直扫描期间同时进行正面探查视图和侧面探查视图两[0166]得到所述正面多能量图像和/或所述侧面多能量图像,使得所述正面辐射检测[0175]>通过由所述正面辐射源和由所述正面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向对站[0176]○根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述特定骨[0177]通过由所述侧面辐射源和由所述侧面辐射检测器沿着所述竖直扫描方向对站[0178]○根据所述患者厚度且根据沿着所述竖直扫描方向的不同位置处的所述特定骨[0182]○自动进行对所述正面辐射源和/或所述侧面辐射源的所述驱动电流强度调制,而不对所述正面辐射源和/或所述侧面辐射源进行电压强度调制,以便改进以下两者之间[0184]■以及对于所述正面图像和/或所述侧面图像,对于沿着所述竖直扫描方向的患处的所述所标识的特定骨骼定位的所述局部图像[0186]在保持正确的预定图像质量的同时实[0190]○自动进行对所述正面辐射源和/或所述侧面辐射源的所述驱动电流强度调制,而不对所述正面辐射源和/或所述侧面辐射源进行电压强度调制,以便改进以下两者之间[0192]■以及对于所述正面图像和/或所述侧面图像,对于沿着所述竖直扫描方向的患进沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的所述所标识的特定骨骼定位的对比度噪声比或对比度噪声比与所述总辐射剂量的平方根[0194]在保持预定良好图像质量的同时实[0198]利用至少2个能量仓或利用至少3个能量仓或利用至少6个能量仓进行所述正面[0200]和/或利用至少2个能量仓或利用至少3个能量仓或利用6个能量仓进行所述侧[0213]优选地,还进行对所述正面辐射源和/或所述侧面辐射源的所述驱动电流强度调包括在50与70之间的X射线光子的数目,所述放射成像方法操作者优选地经由手动命令具[0217]和/或对于患者脊柱的侧面图像,所述标准信噪比值对应于每个检测器像素接收到的包括在20与40之间的X射线光子的数目,所述放射成像方法操作者优选地经由手动[0219]优选地,所述正面图像和/或所述侧面图像在经历了至少所述局部图像对比度改进之后通过原始辐射的均匀化来归一化,以便消除来自所述驱动电流强度调制的图像伪骨架部分的金属假体或例如在进行所述放射成像方法之前放置在患者身体上的金属保护属的且因此比患者身体的其余部分阻挡更多的辐射(X射线),可能导致发射剂量的一些不[0228]根据本发明的放射成像方法更加感兴趣于当患者的厚度可尤其低于或尤其高于[0229]优选地,所述电流强度调制速率不超过每毫秒5mA的预定阈值,或不超过每毫秒[0233]优选地,所述竖直扫描速度值至少在8cm/秒至20cm/秒,且优选地0.4cm/秒至力范围的相对简单且便宜的辐射源来进行,而同时充分利用竖直扫描速度能力的可用范面图像和所述侧面图像中的每一个相比减小的总辐射剂量沿着竖直扫描方向对站立的患者进行初步竖直扫描来得到所述正面探查视图和/或所述侧面探查视图中的每一个,且优选地其中所述减小的总辐射小于所述总辐射剂量的10更优选地小于所述总辐射剂量的[0236]因此,根据厚度分布且根据患者站立的身体沿着竖直扫足以得到高质量正面图像和侧面图像的有限但充分的辐射剂量进行的站立的患者身体的对于优化所接收的总辐射剂量与图像对比度的增强之间的折衷也述厚度分布且标识站立的患者沿着所述竖直扫描方向的所述标识站立的患者沿着竖直扫描方向的所述特定骨骼定位更容易对沿着竖直方向的较高患者厚度区域更能改进图像对比度,优选地所述第二能量阈值在[0253]优选地,根据所述患者厚度和/或根据沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处[0257]○和/或所述组合的正面图像呈现沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的所述所标识的特定骨骼定位的局部图像对比度,所述局部图像对比度足以对患者进行诊断,且所述组合的侧面图像呈现沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的所述所标识的特[0259]对于本发明的所有前述目标和/或所有前述组合,可添加具有竖直间隙的机械交叉散射校正,如例如专利申请EP16711889或US1607660中所描述,和/或软件交叉散射校[0262]图1示出根据本发明的实施例的放射成像方法的成像工作流程的实例,其具有电[0263]图2示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的多能量探查视图获取步骤和/或根据本发明的实施例的放射成像方法内的多能量扫描图[0264]图3示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的多能量探查视图获取步骤和/或根据本发明的实施例的放射成像方法内的多能量扫描图像获[0265]图4示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的具有感兴趣分布提取的骨骼定[0266]图5示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的患者骨骼和软组织厚度计算步[0267]图6示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的患者总厚度计算步骤的另一部[0268]图7示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的患者骨骼和软组织厚度计算步[0269]图8示出不根据本发明的实施例的正面患者单能量诊断图像的实例,其没有获得[0270]图9示出根据本发明的实施例的正面患者多能量(双能量)图像的实例,其具有获[0273]图12示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的骨骼密度计算步骤的进行的[0274]图13示出如图12所示的根据本发明的实施例的放射成像方法内的骨骼密度计算[0275]图14示出将一侧上的不根据本发明的实施例的DXA图像(没有获得良好质量诊断的额外可能性)与根据本发明的实施例的骨骼密度图像(具有获得良好质量诊断的计算的额外可能性)之间的骨骼密度值进行比较的表[0276]图15示出根据本发明的实施例的用以实施放射成像方法的成像装置的结构的实[0278]图1示出根据本发明的实施例的放射成像方法的成像工作流程的实例,其具有电[0281]接着,根据在获取步骤1处进行的正面探查视图和侧面探查视图进行厚度分布提目录的模型和/或参考表24确定固定电压值(以kV为单位)和光谱滤波,以及选择检测器能量阈值。模型和/或参考表24给出对应于在确定和选择步骤23中已选择的模型或参考的曝的电流调制分布可用于下一图像获取步骤3。沿着患者高度的电流调制分布以及其它参数还将直接可用于图像归一化步骤4和骨骼密度计[0284]在此计算步骤26中进行沿着站立(或就座)患者的高度的竖直扫描的获取速度的[0286]在给定可用管电流预算(在最大管功率和最大瞬时电流值方面受到硬件规范的[0288]给定参数集合(包含厚度分布)的最优电压值,达到目标信号S[0290]当考虑管功率限制以及电流下限和上限时,曝光时间t由可用于给定电压值的最[0295]基于在获取步骤3处所获取的多能量图像和电流强度调制分布,接着在归一化步[0296]诊断图像处理链5对应于通常与单能量图像获取一起使用的标准图像处理链,但[0297]基于在获取步骤3处所获取的多能量图像和电流强度调制分布以及其它可用参数,接着在骨骼密度计算步骤7中以另一方式(利用其它后处理步骤)进一步处理正面获取[0298]在第二替代方案中,基于多能量且甚至双能量探查视图[0300]接着,根据在获取步骤1处进行的正面探查视图和侧面探查视图进行厚度分布提沿着感兴趣分布坐标的相应厚度值来处理沿着患者高度的患者骨骼厚度分布和患者软组fBone和软组织厚度图像fSoft。子步骤21和22的组合的结果是{fBone(x_i)}和{fSoft(x_布可用于下一图像获取步骤3。沿着患者高度的电流调制分布还将直接可用于图像归一化[0304]在此计算步骤26中进行沿着站立(或就座)患者的高度的竖直扫描的获取速度的[0306]在给定可用管电流预算(在最小和最大管功率以及最小和最大瞬时电流值方面[0308]给定参数集合(包含厚度分布)的最优电压值,达到目标信号S[0310]当考虑管功率限制以及电流下限和上限时,曝光时间t由可用于给定电压值的最[0315]基于在获取步骤3处所获取的多能量图像和电流强度调制分布以及其它可用参图像处理链步骤5中以某种方式(利用后处理步骤)进一步处理正面归一化图像和侧面归一[0316]诊断图像处理链5对应于通常与单能量图像获取一起使用的标准图像处理链,但[0317]基于在获取步骤3处所获取的多能量图像和电流强度调制分布以及其它可用参数,接着在骨骼密度计算步骤7中以另一方式(利用其它后处理步骤)进一步处理正面获取[0318]图2示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的多能量探查视图获取步骤和/或根据本发明的实施例的放射成像方法内的多能量扫描图[0319]在图1中的多能量探查视图获取步骤1中,归一化的衰减光谱AS表示为以keV表示[0320]在多能量探查视图模式中,检测器直接读取低能量探查且通过将高能量探查视图与低能量探查视图相加在一起而推导总能量[0322]在图1中的多能量图像获取步骤3中,归一化的衰减光谱AS表示为以keV表示的能[0324]图3示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的多能量探查视图获取步骤和/或根据本发明的实施例的放射成像方法内的多能量扫描图像获过从总能量探查视图减去高能量探查视图来推导低能[0328]在图1中的多能量图像获取步骤3中,衰减光谱AS表示为以keV表示的能量E的函[0330]图4示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的具有感兴趣分布提取的骨骼定侧面图像6定位,突出点60表示沿着所述竖直扫描方向的不同成像位置处的患者特定骨骼[0332]这些突出点60表示通过汇总沿着槽扫描具有临床意义的解剖标志中的检测器信[0334]图5示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的患者骨骼和软组织厚度计算步[0335]在第一替代的多能量情况下,每次通过图7上的在线厚度计算222的在线操作222使用通过图5上的离线信号到厚度映射校准的离线操作221单独离线获得的信息来进行计[0336]在离线信号到厚度映射校准的离线操作221中,探查曝光参数2211和已知材料厚[0337]在第二替代的单能量情况下,每次通过图6上的在线厚度计算223的在线操作223使用通过图5上的离线信号到厚度映射校准的离线操作221单独离线获得的信息来进行计[0338]在离线信号到厚度映射校准的离线操作221中,探查曝光参数2211和已知材料厚[0339]图6示出根据本发明的实施例的放射成像方法内的患者

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