X射线闪烁体光学成像系统
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102243318B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110103253.8

    申请日:2011-04-25

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 顾宁 李光 罗守华

    Abstract: 本发明公开了一种X射线闪烁体光学成像系统,该系统将X射线转化成可见光并成像在电荷耦合器探测器(21)上,其特征在于:该系统包括:提供X射线的点源(10);闪烁体(15);设置在点源(10)与闪烁体(15)之间且具有旋转、上下平移、左右平移、前后平移四自由度的载物台(22);涂敷在闪烁体(15)与载物台相对的一面的可见光反射涂层(12);与闪烁体(15)连接的光学玻璃基底(16);与光学玻璃基底(16)相连的显微物镜(17)。本发明整个系统更加紧凑,能有效避免X射线对电荷耦合器的损伤。管镜则将平行光线聚焦的电荷耦合器的感应面上。另外通过显微物镜转换装置实现转换显微物镜,得到不同的放大倍数。

    用Micro-CT成像系统对长目标物体进行扫描重建的方法

    公开(公告)号:CN101756707A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200910186885.8

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种用Micro-CT成像系统对长目标物体进行扫描重建的方法,其特征在于所述方法包括以下步骤:(1)从物体的初始位置开始预扫描直到最终位置结束,得到整个物体的投影图像;(2)在物体的投影图像中,选择感兴趣区域作为重建范围区域的扫描框,对扫描框进行分段;从分段的重建区域计算对应的投影图像分段的实际位置信息;(3)调整载物台位置到要采集物体的分段重建区域的最上段,依次扫描每个分段,对每个分段进行重建;对分段重建序列进行拼接,最终得到长目标物体的断层图。经大量扫描重建证实该方法对长目标物体进行扫描重建行之有效,有效的解决了长目标物体无法完整扫描重建的缺陷,且方法稳定可靠,有很大的使用前景。

    Micro CT 系统中对投影图像旋转中心偏移的校正方法

    公开(公告)号:CN101447085A

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810136662.6

    申请日:2008-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种Micro CT系统中对投影图像旋转中心偏移的校正方法,该方法包括以下步骤为:根据投影图像的灰度差异选择合适的阈值对选取的不同角度投影图像进行二值化处理;经对二值化后的投影图像中黑色像素测量得到各个投影图像的投影中心,并对各个投影图像旋转后测量得到旋转后的各个投影图像的投影中心,从而得到投影图像的旋转中心;根据投影图像的旋转中心与投影图像两侧的距离确定截取有效图像以重建图像。该方法能根据实际的旋转中心对投影图像进行截取有效图像来重建图像,得到很好的效果,方便可行。

    触点式无线心电测量装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101248991A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200810024524.9

    申请日:2008-03-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 触点式无线心电测量装置涉及家用的医疗仪器,针对即刻心电图测量的需要,结合触点式电极技术和蓝牙技术,提出触点式蓝牙心电测量装置,面向家庭应用,系统成本低廉,可方便快捷的测量心电数据,将数据传输给支持蓝牙功能的手机,并通过手机及时将心电数据发送给医疗服务中心。该装置的单片机(6)通过其内部的串行接口分别与数据存储器(7)、蓝牙模块(8)、显示单元(9)相接,单片机(6)通过其内部的DAC(5)与心电测量电路(3)的信号输入端相接,心电测量电路(3)的信号输出端接单片机(6)内部的ADC(4)的信号输入端,第一电极(1)、第二电极(2)分别与心电测量电路(3)的信号输入端相接,键盘(10)接单片机(6)内部的I/O接口。

    适用于一般轨迹锥束CT系统几何校正的模体与标定方法

    公开(公告)号:CN114596222B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202210155448.5

    申请日:2022-02-20

    Abstract: 本发明公开的适用于一般轨迹锥束CT系统几何校正的模体与标定方法,标定方法包括:基于小球的投影数据构建该小球在不同角度下的反投影线滨湖引入辅助参量虚拟交点;根据虚拟交点构建反投影线相交度的目标函数;对目标函数进行扩展,获取N个小球的总和目标函数;通过最优化算法对总和目标函数求最优解,获得N个小球质心的初始三维坐标;基于奇异值分解的刚性运动配准算法对N个小球的初始三维坐标值进行配准及平均,得到精准三维坐标值,作为任意轨迹几何校准方法的基准值。本发明旨在不需要依赖机械加工精度的情况下准确获取模体高精度空间参数,进而为一般轨迹锥束CT系统,特别是高分辨锥束CT系统的几何校正提供标定模体。

    一种X射线超分辨成像方法及其应用

    公开(公告)号:CN109187591B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810561460.X

    申请日:2018-06-04

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 罗守华 李静

    Abstract: 本发明公开了一种X射线超分辨成像方法,利用亚像素成像运动装置的亚像素级移动能力获取亚像素偏移投影成像,多次反复直至获得所需的亚像素偏移原始分辨图像序列为止,利用亚像素偏移分辨率提升算法对原始分辨图像进行重建,获得最终的投影域超分辨图像,同时,该方法也可以运用于CT图像域,不仅大大提高了像素分辨率,还能减少CT图像域环状伪影,进一步提高图像质量。

    小动物多模态医学影像配准及融合方法

    公开(公告)号:CN104504705B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201410819671.0

    申请日:2014-12-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种小动物多模态医学影像配准及融合方法,属于图像处理领域。该方法采用体外标记的方法,小动物床外侧固定有两根注射有混合显像剂的相交叉的管子作为体外标记物,在两种及两种以上医学影像设备间建立参考坐标系ORef,通过公共参考坐标系将不同医学影像设备采集到的图像进行融合。融合过程为为非人工干预。该方法简单且可以实现小动物多模态医学影像的配准及融合,为独立的医学影像设备采集到的图像提供更丰富的信息。

    基于X射线源阵列的实时在线工业CT检测系统

    公开(公告)号:CN103760180B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410038927.4

    申请日:2014-01-27

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: A61B6/4007

    Abstract: 本发明公开了一种基于X射线源阵列的实时在线工业CT检测系统,包括用于传输待检测物体的传送带,所述传送带外侧设置碳纳米管阴极的X射线源阵列和与碳纳米管阴极的X射线源阵列配合进行待检测物体的CT检测的探测器阵列,所述系统还包括用于进行X射线源快速切换与探测器同步读取的控制装置,用于获取探测器阵列检测的CT图像并进行CT图像的存储和处理操作的图像处理装置。该系统可以大幅提高扫描速度,快速完成产品检测,提高工厂的生产效率,节约经济开支。

    基于分段调速的活体CT扫描控制方法

    公开(公告)号:CN104939861A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510357573.4

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明揭示了一种基于分段调速的活体CT扫描控制方法,通过两次扫描同一被测对象,使两次扫描在断层摄影设备的相应位置获得互补的呼吸相位,从而通过投影图像筛选,得到去除呼吸伪影的重建图像。为了使两次采样的呼吸相位在同一角度互补,且考虑到被测对象存在呼吸变化,将每次扫描分成多段,用前一段计算所得运动周期和当前相位控制后一段扫描的启动时间和转动速度。本发明与现有的回顾性呼吸门控相比,消除了需要多圈扫描的限制,大大减少了扫描时间和被测对象所受辐射剂量;与此同时,分段扫描与变速旋转的设计增加了CT扫描系统的动态性与自适应性。

    小动物CT成像X射线源角度调整装置

    公开(公告)号:CN104939860A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510357455.3

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明揭示了一种小动物CT成像X射线源角度调整装置,包括X射线源安装板、回转座和旋转臂连接座,所述X射线源安装板通过一垂直调节机构与所述回转座相连,所述回转座通过一水平角度调节结构与所述旋转臂连接座相连;其中,所述垂直调节机构驱动所述X射线源安装板以Y轴为旋转中心,所述水平角度调节结构驱动所述回转座以Z轴为旋转中心,所述Z轴垂直于所述旋转臂连接座,所述Y轴平行于所述X射线源的出射窗口平面。本发明能够对X射线源的水平角度和垂直方向的上下倾角进行精细调整,使得X射线源和平板探测器的中心点连线能够准确的垂直于平板探测器接收屏,保证成像所需的精准几何条件,并提高重建图像的质量。

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