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公开(公告)号:CN107345923A
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610294662.3
申请日:2016-05-05
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N23/04
Abstract: 提供了一种新颖的X射线探测方法、和X射线探测器。根据本发明实施例的X射线探测方法,包括:将X射线源所发射的光子的能量范围划分为N个能窗,N为大于0的整数;基于成像目标的感兴趣物质和背景物质的线衰减系数,获取N个能窗中的每个能窗的权重因子;基于N个能窗中的每个能窗的权重因子,获取X射线探测器的M个输出通道的权重因子矩阵,M为大于0的整数;以及基于能量范围落入N个能窗中的每个能窗的光子的数目、以及权重因子矩阵,获取M个输出通道的输出结果。
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公开(公告)号:CN104198506B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201410427466.X
申请日:2014-08-27
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N23/04
CPC classification number: G01N23/046 , G01V5/005
Abstract: 本发明提供一种大型多层螺旋CT设备,采用加速器X射线源和多排探测器,利用旋转的滑环让加速器与探测器在滑环上做单摆式往复转动,被扫描物体水平穿过滑环,实现对例如航空集装箱等大型物体的高分辨率三维断层成像,实现更直观、更全面、更精准的安全检查。本CT装置包括固定有加速器X光源和多排探测器的滑环,由于配重不均匀,只需提供很小的助力滑环可以围绕固定圆心做≦180度的单摆式往复摆动。扫描过程中,由于滑环摆动的角速度不均匀,投影角度也不均匀分布,因而需要特殊设计的CT图像重建算法获得全部所需三维断层图像。
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公开(公告)号:CN103901490B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201210581556.5
申请日:2012-12-27
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
CPC classification number: G06K9/00375 , G01V3/12 , G01V8/005 , G06K9/209 , H04N7/18
Abstract: 本发明提供了一种人体安检设备和人体安检方法。具体地,所述人体安检设备包括:人体安检仪(1),用于对被检人(2)进行扫描以检测被检人(2)是否携带违禁物品;体感传感器(3),用于实时获取被检人(2)的信息,以使得人体安检仪(2)的信息来判定所述信息是否符合人体安检仪(1)的要求,和数据处理装置(4),与人体安检仪(1)和体感传感器(3)进行通信,用于实时分析和处理被检人(2)的信息。(1)能够借助于体感传感器(3)实时获取被检人
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公开(公告)号:CN101897593B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN200910085612.4
申请日:2009-05-26
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
CPC classification number: A61B6/032 , A61B6/06 , A61B6/4452 , A61B6/469 , G06T11/006 , G06T2211/416 , G06T2211/421 , G06T2211/424
Abstract: 本发明公开了一种对被检测对象的感兴趣区域进行CT成像的方法,包括步骤:获取所述感兴趣区域的CT投影数据;获取B区域的CT投影数据;选择一组覆盖所述感兴趣区域的PI线段,并且为所述PI线段组中的每条PI线段计算其上的重建图像值;然后组合所述PI线段组中的所有PI线段上的重建图像值而得到所述感兴趣区域的图像。本发明还公开了采用该方法的CT成像设备及其中的数据处理单元。由于只需要X射线束覆盖感兴趣区域和B区域即能够精确重建获得该感兴趣区域的二维/三维断层图像,因此可以使用较小尺寸的探测器实现大尺寸物体任意位置感兴趣区域的CT成像,这能够大大降低CT扫描过程中的X射线辐射剂量。
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公开(公告)号:CN102144927A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201010111359.8
申请日:2010-02-10
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
CPC classification number: A61B6/5264 , A61B6/032 , G06T7/285 , G06T11/005 , G06T2207/10081 , G06T2211/412
Abstract: 公开了一种基于运动补偿的CT设备和方法。本发明利用基于立体视觉的运动测量系统获得成像目标的运动参数,然后通过基于重建图像矩阵变换的技术实现运动补偿,消除运动伪影,获得清晰地二维/三维CT图像。本发明能够有效消除CT扫描过程中由于被扫描物体自身运动带来的运动伪影,并且能够方便地嵌入到现有的CT扫描装置中,实现无缝衔接。本发明能够有效提高现有CT的影像质量,特别是对某些运动无法自控的特殊目标CT成像,具有尤为重要意义,例如帕金森患者、幼儿、活体小老鼠等,以及超高分辨率人体成像等。
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公开(公告)号:CN100435733C
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200510135935.1
申请日:2005-12-31
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种X-CT扫描系统。包括主控制及数据处理计算机、底座、物体转台及其机械控制装置、X射线发生装置和数据采集系统,其中探测器的探测器阵列相对于X射线发生装置的X射线源与物体转台中心连线垂直布置,且探测器阵列的一侧相对于X射线发生装置的X射线源与物体转台中心连线的延长线平齐或超出一部分,该超出部分的长度小于物体转台的半径。本发明X-CT扫描系统的优点和积极效果在于:本发明利用仅覆盖物体横截面一半以上面积的X射线投影数据重建出完整的物体图像,和传统CT扫描系统相比最多能够节省一半的探测器尺寸,在保证图像重建质量的前提下,简化了X-CT的扫描系统,减少了扫描的投影数据量和图像重建的计算量。
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公开(公告)号:CN101231254A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200710062994.X
申请日:2007-01-24
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明提出了一种新型三维立体成像系统及成像方法,采用双X射线源和双探测器,两个X射线源分别沿两条成一定角度且错开布置的直线导轨运动,探测器阵列固定,而被检测物体则沿垂直于X射线源和探测器所在平面的直线运动。该成像系统和成像方法能够实现真正的三维立体成像,并且具有结构相对简单,待检测物体或者X射线源及探测器不需要旋转,检查速度较快,货物通过速度较高等特点;因此本发明具有应用于快速安全检查领域和大物体检查领域的潜力。和单源单直线扫描结构相比,本发明能够实现真正意义的三维图像检查,图像质量明显好于单源单直线扫描系统。
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公开(公告)号:CN1994230A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200510135935.1
申请日:2005-12-31
Applicant: 清华大学 , 清华同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种X-CT扫描系统。包括主控制及数据处理计算机、底座、物体转台及其机械控制装置、X射线发生装置和数据采集系统,其中探测器的探测器阵列相对于X射线发生装置的X射线源与物体转台中心连线垂直布置,且探测器阵列的一侧相对于X射线发生装置的X射线源与物体转台中心连线的延长线平齐或超出一部分,该超出部分的长度小于物体转台的半径。本发明X-CT扫描系统的优点和积极效果在于:本发明利用仅覆盖物体横截面一半以上面积的X射线投影数据重建出完整的物体图像,和传统CT扫描系统相比最多能够节省一半的探测器尺寸,在保证图像重建质量的前提下,简化了X-CT的扫描系统,减少了扫描的投影数据量和图像重建的计算量。
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公开(公告)号:CN219799275U
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202223532295.6
申请日:2022-12-28
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本实用新型公开了一种X射线检测系统,包括:检测台架、气缸组合机构、滑槽升降机构和X射线检测机构。气缸组合机构设于检测台架上,并适于在输送方向推送被测物体,以将被测物体推送至第一定位面和第二定位面;滑槽升降机构包括定位部,定位部可沿检测台架的输送方向移动,以限定出第一定位面和第二定位面,被测物体在第一定位面、第二定位面与定位部止抵;X射线检测机构适于在被测物体位于第一定位面、第二定位面时对被测物体进行检测。由此,通过滑槽升降机构与气缸组合机构的配合,可对被测物体的待测处进行精准定位,从而提高X射线检测系统的检测效果。
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公开(公告)号:CN219216575U
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202223532329.1
申请日:2022-12-28
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
IPC: B65G47/24
Abstract: 本实用新型公开了一种旋转推抵机构,包括:翻转装置、驱动装置和变位件。翻转装置包括主板以及可动地设置在主板侧边的推动件;驱动装置与主板之间具有间隙,且采用铰接方式连接,用于驱动翻转装置移动;变位件与推动件接触后,可使推动件在推动状态和避让状态之间切换;其中,推动件在推动状态时的最高点高于在避让状态时的最高点。由此,在检测装置对物体进行检测时,旋转推抵机构可对物体进行推动并修正位置,在检测失败后,旋转推抵机构可进行避让,以使检测机构完成物体退回操作,进而提高检测效率。
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