一种移动DR的控制方法及装置、存储介质、计算机设备

    公开(公告)号:CN115639813A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211151022.9

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本申请公开了一种移动DR的控制方法及装置、存储介质、计算机设备,该方法包括:获取待检测对象在预设电子地图中的第一位置;通过所述移动DR的预设采集工具,确定所述移动DR在所述预设电子地图中的第二位置;基于所述第一位置和所述第二位置,获取所述移动DR的目标移动路径;基于所述目标移动路径,控制所述移动DR移动至所述第一位置。本申请可以实现移动DR自主导航移动的效果,无需改变医院环境,即可实现对移动DR的调度控制,可以大大提升移动DR的工作效率,提高工作人员的体验感。

    平板探测器残影校正方法、装置、存储介质及医疗设备

    公开(公告)号:CN111445397A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010158713.6

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本申请提供一种平板探测器残影校正方法、装置、存储介质及医疗设备,用以快速准确地校正平板探测器残影。该方法中对于当前帧DR图像之前饱和曝光的任一组DR图像,根据已确定的饱和曝光残影补偿系数、该组DR图像中的亮场图像,以及已确定的最终连续型饱和残影衰减曲线,确定其亮场图像残留在当前帧DR图像中的残影值;并对于之前非饱和曝光的任一组DR图像,根据已确定的非饱和曝光残影补偿系数、该组DR图像中的暗场图像,以及已确定的最终连续型非饱和残影衰减曲线,确定其亮场图像残留在当前帧DR图像中的残影值;然后以当前帧DR图像减去各组DR图像中的亮场图像残留在当前帧DR图像中的残影值之和,获得残影校正后的DR图像。

    一种图像处理方法和装置
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106651814B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201710021963.3

    申请日:2017-01-12

    Inventor: 李海春 王柳

    Abstract: 本申请提供一种图像处理方法和装置,所述方法包括:获取图像不同方向信号的频谱;根据所述不同方向信号的频谱判断所述图像中是否存在栅影;如果存在栅影,则确定所述栅影的方向;根据所述图像中栅影的方向进行栅影滤除处理,得到滤除所述栅影后的图像。本申请实施例中,先获取图像不同方向信号的频谱,然后根据频谱能够快速的检测出图像中是否存在栅影,以及准确的检测出栅影的方向,然后根据栅影的方向进行栅影滤除处理,实现了对栅影的有效抑制,提高了图像的质量。

    一种源像距检测方法和装置

    公开(公告)号:CN107990853B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810005172.6

    申请日:2018-01-03

    Inventor: 李海春 王柳

    Abstract: 本申请实施例公开了一种源像距SID检测方法和装置,在需要检测具有滤线栅的放射线成像设备的SID时,可以获取成像图像中由滤线栅造成的栅影频率分布曲线,根据该栅影频率分布曲线可以确定出频率分布的主体分布位置,根据该主体分布位置查询与该滤线栅技术参数对应的关系模型,由于该关系模型可以体现出主体分布位置与SID的对应关系,故通过查询该关系模型可以得到与该主体分布位置对应的SID,从而可以将该SID确定为该放射线设备当前所需确定的SID。通过滤线栅在成像图像上栅影频率分布曲线中主体分布位置与SID的对应关系可以准确的确定当前SID,不用依靠外部测量设备,降低了确定SID的成本。

    平板探测器校正方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN112184634B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202010943419.6

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本公开涉及一种平板探测器校正方法、装置、存储介质及电子设备,所述方法包括:获取通过平板探测器采集的检测校正图像;根据所述检测校正图像确定出的平板探测器对应的混合增益参数和所述平板探测器对应的第一增益参数确定所述平板探测器对应的第二增益参数,其中所述第一增益参数用于表征所述平板探测器的电子器件特征对图像的影响,所述第二增益参数用于表征所述平板探测器对应的射线源分布对图像的影响;对第二增益参数进行计算,并根据计算结果是否对所述平板探测器进行增益校正;在确定对所述平板探测器进行增益校正的情况下,根据所述平板探测器对应的混合增益参数对所述平板探测器进行增益校正。由此,可以提高平板探测器校正的准确度。

    图像降噪方法及装置、存储介质、终端

    公开(公告)号:CN113793272A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110920407.6

    申请日:2021-08-11

    Inventor: 李海春 王化雨

    Abstract: 本发明公开了一种图像降噪方法及装置、存储介质、终端,涉及数据处理技术领域,主要目的在于解决现有图像降噪效率差的问题。包括:获取相邻帧的目标图像信息;基于逆向搜索得到的稀疏光流场确定所述目标图像信息对应的稠密光流场,并通过所述稠密光流场对所述目标图像信息进行图像配准;对完成图像配准的所述目标图像信息进行金字塔分解处理,并对金字塔分解处理后的所述目标图像信息进行图像融合重构,得到降噪图像信息,所述图像融合重构用于表征基于系数矩阵对金字塔图像信息进行融合与重构的处理。主要用于图像降噪。

    一种坏线修复方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN108009994B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201711009556.7

    申请日:2017-10-25

    Inventor: 李海春 王柳

    Abstract: 本发明公开一种坏线修复方法、装置及设备,所述方法包括:确定待修复图像上存在栅影;获得所述栅影的方向信息;根据所述栅影的方向信息,确定所述待修复图像上与所述栅影的方向信息一致的坏线;获得位于所述坏线两侧,且与所述坏线相隔预设个数的像素点的灰度平均值;利用所述灰度平均值,对所述待修复图像上的所述坏线进行修复。由于与坏线相隔预设个数的像素点受栅影影响较小,所以,利用位于坏线两侧且与坏线相隔预设个数的像素点的灰度均值对坏线进行修复,能够对低密度滤线栅图像上的坏线有较好的修复效果。

    定位方法、装置、设备及数字化X线摄影系统

    公开(公告)号:CN110507338A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910812653.2

    申请日:2019-08-30

    Inventor: 李海春 董旭洋

    Abstract: 本申请公开了一种定位方法、装置、设备及数字化X线摄影系统。该方法包括:获得所述摄像头所拍摄的包括患者的人体图像;根据所述人体图像获得人体部位分布图像,从而获得待投照部位在所述人体图像中的像素位置;获得所述探测器通过所述摄像头成像的像素位置;根据所述待投照部位在所述人体图像中的像素位置和所述探测器的像素位置,确定所述探测器在竖直方向上的待移动距离;根据所述待移动距离输出移动信号,以使所述运动机构驱动所述探测器移动所述待移动距离。本公开实施例实现探测器根据待投照部位自动调整位置,定位精度高,并且适用于不同身形的患者;通过利用相对位置实现定位,减少了对全局坐标系的精度依赖,提高了系统的可靠性。

    一种骨密度测量方法及装置

    公开(公告)号:CN110123349A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910376259.9

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种骨密度测量方法及装置,该方法包括:采集患者需扫描部位在相同低能曝光条件下的低能散射采样图像和低能目标图像,以及在相同高能曝光条件下的高能散射采样图像和高能目标图像;根据所述低能散射采样图像和所述高能散射采样图像分别确定散射分量,得到低能散射分量和高能散射分量;将所述低能目标图像去除所述低能散射分量得到去散射后的低能修正图像,将所述高能目标图像去除所述高能散射分量得到去散射后的高能修正图像;根据所述低能修正图像和所述高能修正图像确定扫描部位的骨密度。该测量方法能够去除扫描过程中因散射对目标图像质量造成的影响,从而能够提高骨密度测量结果的准确性。

    用于多探测器的图像采集的方法、装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN117653177A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311707339.0

    申请日:2023-12-11

    Inventor: 李海春 李天华

    Abstract: 本申请涉及医疗设备技术领域,公开一种用于多探测器的图像采集的方法、设备及存储介质。该方法包括:根据探测器的身份信息,从多个探测器中确定与当前待检部位对应的目标探测器,其中,探测器的身份信息是根据多个探测器与系统控制模块之间的交互信息进行识别,得到的;控制目标探测器进行当前待检部位的图像采集。这样,从多个探测器中,可自动识别和激活所需的目标探测器,降低人工操作的繁琐程度以及出错几率,提高了多探测器的图像采集系统的工作效率,也进一步提高了多探测器的图像采集系统的智能性。

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