一种针对颈动脉磁共振血管壁成像的血流伪影去除方法

    公开(公告)号:CN107154025A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201610124252.4

    申请日:2016-03-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对颈动脉磁共振血管壁成像的血流伪影去除方法。首先,使用黑灰血双对比成像技术得到空间一致的黑血和灰血图像,然后基于二维离散小波变换对图像进行预处理,抑制高频子带;并采用不同的预加重处理黑血和灰血图像,将预加重处理后的黑血图像减去预加重处理后的灰血图像,得到相减后的图像;对相减后的图像进行亮度调整,使它的平均亮度和初始黑血图像的平均亮度一致,得到去除血流伪影的血管壁磁共振图像。该方法能够减小管腔信噪比,提高管壁‑管腔差噪比,更加彻底地去除原黑血成像当中的血流伪影。

    一种提高动态对比增强磁共振图像时间分辨率的装置

    公开(公告)号:CN106204677A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610556726.2

    申请日:2016-07-14

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: G06T11/003 G06N3/04 G06N3/08 G06T2210/41

    Abstract: 基于呼吸频率调制和预测编码网络提高动态对比增强(dynamic contrast enhanced,DCE)磁共振(magnetic resonance imaging,MRI)图像时间分辨率的装置。首先,训练集数据采集模块完成训练集受试者的呼吸频率进行控制,并对受试者待成像部位进行训练集数据采集。然后,深度预测编码网络(Predictive Coding Network,PredNet)训练模块利用采集的数据,对预测编码网络进行训练。进而,测试及数据采集模块开始对测试集受试者进行呼吸频率调制,并对测试集受试者待成像部位进行数据采集。最后,图像输出模块利用PredNet和测试集数据得到提高时间分辨率的DCE序列。本装置在没有增加扫描时间的基础上,增加采样点图像数据,因此能更加真实的记录组织信号的变化规律。同时,能基本保证药代动力学定量参数计算值相对稳定并具有较好的诊断效能。

    一种三维虚拟交互系统
    104.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105786190A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610289194.0

    申请日:2016-05-04

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: G06F3/011 G06F3/015 G06F2203/011 G06F2203/012

    Abstract: 本发明公开一种三维虚拟交互系统,涉及虚拟现实领域。包括1)带有传感和触觉反馈的多功能部件,该部件由外壳夹持固定;2)手柄,通过多功能部件的准直孔固定;3)用于进行图像处理、虚拟场景渲染和用户交互的中央处理器,固定在多功能部件旁;4)用于显示虚拟场景及用户交互的显示器,固定在处理器旁;5)基座。多功能部件采集模拟手柄图像信息,传至中央处理器,由中央处理器进行图像识别、整合、模拟后,计算触觉力度,传至核心部件进行力反馈,同时中央处理器渲染虚拟场景,传至显示器显示。本发明可作为虚拟现实的实现设备,提供实时的视觉和触觉反馈。

    一种无创动态测量组织R2,R2*和R2`参数图像的磁共振成像方法

    公开(公告)号:CN105699923A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201510576993.1

    申请日:2015-09-12

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用组织不同脱氧血红蛋白含量具有不同程度的磁敏感特性,通过使用非对称自旋回波磁共振成像序列,采用周期移动180度回聚射频脉冲位置的策略,在每个周期内让180度回聚脉冲对称分布在TE/2时间的两侧,得到高时间分辨率的多回波图像的技术;进一步,针对采集得到的多回波信号,以相应的180度回聚脉冲移动周期长度为窗宽进行移动估计,并使用最小二乘估计根据信号衰减指数模型同时得到R2、R2*和R2’的动态参数图像。使用这种方法可以得到高时间分辨率动态R2、R2*和R2’参数图像,且能显示任意感兴趣区域的动态曲线。

    一种基于磁共振成像的无创动态测量肌肉氧摄取率的方法

    公开(公告)号:CN105686828A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201510577095.8

    申请日:2015-09-13

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用无创定量动态磁共振R2’成像结果以及近红外血氧仪(NIRS)测量得到的浅表肌肉组织的氧摄取率结果,估计出整个肌肉组织动态氧摄取率分布图的方法。具体步骤是:a.利用一种改进的周期性移动180°脉冲的多回波非对称自旋回波(psMASE)序列结合移动窗估计(ME)策略,动态获得整个肌肉组织的R2’分布图;b.使用NIRS得到浅表肌肉的%HbO2变化曲线,采样至与动态R2’测量相同的时间分辨率;c. 通过二次经验公式将R2’与%HbO2拟合,并通过拟合后的系数推算出全图的动态1-%HbO2变化过程。

    基于磁共振图像的脑微出血计算机辅助检测系统

    公开(公告)号:CN104414636A

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310370503.3

    申请日:2013-08-23

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于磁共振图像的脑微出血计算机辅助检测系统,属于医学图像计算机辅助检测领域。本发明共包括图像导入模块、图像预处理模块、特征提取模块、自动检测模块和《脑微出血自动检测报告》输出模块五个部分。该系统综合考虑了T1、T2和GRE T2*图像的特征并通过脑微出血灶先验分布概率模板获得大脑不同位置发生脑微出血的先验信息,结合随机森林分类器对脑微出血灶进行自动检测。经测试系统敏感性为0.890,平均每个病例中包含1.530个假阳性灶。本系统较传统人工判别方法更加客观,重复性高,比已有的计算机辅助检测方法更加准确可靠。本系统操作简便,能够较为客观地给出脑微出血灶的识别结果,同时提供丰富信息供医生参考。

    一种用于磁共振成像的柔性天线装置

    公开(公告)号:CN103941203A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201310023192.3

    申请日:2013-01-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁共振柔性天线,特别是关于一种用来诊断人体特殊部位疾病的磁共振柔性天线装置,尤其是对于具有特殊体征的病人有效。其特征在于:它是一种能够安全、有效地检测到病灶处的疾病,且和人体形状契合度很好的,填充因子较高的柔性天线诊断装置。使用该柔性天线可以提高磁共振成像的信噪比和分辨率。本发明包括接收磁共振信号的金属排线天线1、调谐匹配电路板2、磁共振信号传输同轴线3。由于排线天线的长度和宽度根据需要可以改变,所以可以得到大视场(FOV)的磁共振图像。这样的好处是不用重新摆放病人的位置和重新定位就可以实现大范围的成像检查,节省时间的同时,也可以提高检测的精度。另外,该设计除了可以应用于人体特殊部位成像以外,也可以用于人体正常部位的成像。

    一种基于大气压低温等离子体的牙齿美白凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103340756A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310289353.3

    申请日:2013-07-10

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明的目的是为了解决现有临床含高浓度过氧化氢凝胶美白牙齿方法效率低,对牙齿及软组织具有刺激性的不足,提供一种制备基于大气压低温等离子体牙齿美白凝胶的制备方法。其具体制备方法是依赖一种物理设备,即低温等离子体,将低温等离子体发生装置通一定量气体,由电驱动低温等离子体发生装置。取一定量的空白凝胶,将装置放置于空白凝胶上一定距离,激发等离子体与空白凝胶相互作用。等离子体与空白凝胶一定时间后,凝胶即成为本发明的基于大气压低温等离子体的牙齿美白凝胶。此方法所得牙齿美白凝胶无毒、无刺激、无异味、无残留并且具有很强的牙齿美白效果(目前结果见摘要附图1)。

    一种基于低温等离子体的消毒水制备方法

    公开(公告)号:CN103204563A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310021304.1

    申请日:2013-01-21

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 张茜 张珏 方竞

    Abstract: 本发明的目的是为了解决现有消毒水存在的异味,残留等毒副作用的不足,提供一种基于低温等离子体的消毒水的制备方法。其具体制备方法是:依赖一种物理设备,即低温等离子提,将低温等离子体发生装置通一定量工作气体,由电驱动低温等离子体发生装置。取一定量的水,将装置放置于水溶液的液面上或液面下一定距离,激发等离子体与水相互作用。等离子体与水一定时间后,水即变成本发明的基于低温等离子体的消毒水。此方法简单高效且环保,消毒水具有光谱高效的杀菌效果,无异味,无腐蚀性,无化学残留。

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