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公开(公告)号:CN112883027B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110161811.X
申请日:2021-02-05
Applicant: 明峰医疗系统股份有限公司
IPC: G06F16/22 , G06F16/2455
Abstract: 本发明提供了一种PET探测器能量修正方法、系统及计算机可读存储介质,包括能量响应函数模型的建立和修正系数查找表的建立,通过建立所述第一查找表和第二查找表,将数学模型中的系数参数化,使其能够下发至PET探测器前端电路,供PET探测器实时查表修正,修正精度高、效率快,适用于所有使用SiPM作为光电转换器件的PET探测器;且同时适用于线性和非线性的PET探测器。
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公开(公告)号:CN113376681A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110582031.2
申请日:2021-05-27
Applicant: 明峰医疗系统股份有限公司
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明属于医学影像设备技术领域,具体涉及基于晶体侧面耦合SiPM的PET探测器及其读出方法。包括晶体阵列、SiPM侧面耦合阵列、前端读出电路和数据获取系统;晶体阵列用于接收伽马射线,并使伽马射线在晶体阵列中能量沉积产生可见光;SiPM侧面耦合阵列用于将可见光转换为电信号;前端读出电路用于将SiPM侧面耦合阵列输出的电信号经过放大成形、甄别、模数转换处理,得到时间和能量信息;数据获取系统用于将前端读出电路得到的信号数字化信息进行计算,得到最终的能量、时间和位置信息。本发明具有能够减小光子在晶体中的渡越时间,提高时间分辨率性能和光收集效率的特点。
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公开(公告)号:CN113037221A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110116924.8
申请日:2021-01-28
Applicant: 明峰医疗系统股份有限公司
Abstract: 本发明属于PET技术领域,具体涉及用于SiPM读出系统的共基极前置放大网络电路及其读出方法。包括SiPM光探测器和若干个共基极放大电路;所有共基极放大电路电连接组成一个N行N列的SiPM阵列,N≥2;所述SiPM阵列与SiPM光探测器电连接。本发明还包括行列加和电路;所述行列加和电路与SiPM阵列电连接,用于将SiPM阵列的行或列输出的电流信号经过所述共基极放大电路驱动后分别相加,得到行或列的总电流信号。本发明具有能够减少电路噪声,提高电路带宽,结构简单且成本低廉的特点。
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公开(公告)号:CN112882081A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110041513.7
申请日:2021-01-13
Applicant: 明峰医疗系统股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种PET探测器全通道增益校准方法,涉及医学影像技术领域,包括获取PET系统中所有像素点脉冲信号的波形数据;根据脉冲信号的波形数据,计算各像素点的上升沿能量;将得到的上升沿能量与目标能量进比对,获取各像素的增益校准系数。本发明通过分别计算各个像素的信号上升沿的能量值的方式,可以解决信号间的差异性所带来的增益调整偏差,从而更真实地反映信号的幅值,最终更精确地反映了增益调整系数。对于光电器件为SiPM的探测器系统,采用直接加载增益表的形式更新增益系数的方式,不需要对对应SiPM的偏压做调整。对于光电器件为SiPM的探测器系统,可实现对所有SiPM像素的增益调整。
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公开(公告)号:CN112587161A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011447653.6
申请日:2020-12-09
Applicant: 明峰医疗系统股份有限公司
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明提供了一种PET成像设备的堆积信号恢复方法、PET成像设备及计算机可读存储介质,恢复方法包括以下步骤:基于非堆积信号建立能量预测查找表及参考信号查找表,并存储入一个处理单元,将每一处理单元串接形成处理单元组;输入实时信号至第一处理单元,检测实时信号的第一峰值,匹配具有与第一峰值相同峰值的参考信号;监测实时信号于第一峰值后是否单调递减;当实时信号于第一峰值后未单调递减时,将参考信号与实时信号相减的差值信号输入至处理单元组的第二处理单元;第二处理单元及处理单元组内的第n处理单元反复求取差值信号直至差值信号于第一峰值后单调递减。采用上述技术方案后,可快速准确地恢复pile up信号。
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公开(公告)号:CN111965691A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010960063.7
申请日:2020-09-14
Applicant: 明峰医疗系统股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种PET中的时间游走修正方法,涉及TOF-PET探测器技术领域,针对单阈值LED电路,本发明提出了一种通过建立简单的数学模型和算法,基于符合数据中能量信息对时间差直接进行在线Time Walk修正的方案。通过获得符合数据、建立数学模型、扫描权重因子的方式,对信号的原时间差进行修正,得到新的时间差;同时还根据得到的权重因子,提出在数据获取系统中建立在线修正查找表的方案。本发明利用实际PET系统的测量数据进行了测试验证,测试结果表明,通过本发明time walk修正方法,整个系统的时间分辨性能得以显著提升。
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公开(公告)号:CN111812410A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010800208.7
申请日:2020-08-11
Applicant: 明峰医疗系统股份有限公司
IPC: G01R29/02
Abstract: 本发明涉及时间测量领域,尤其涉及一种PET的Wave-union型TDC装置及测量方法,利用在进位链中引入Wave Union Launcher激发输入脉冲信号产生周期性震荡,通过多次测量信号的前沿时刻达到提高测量精度的目的;另外,还利用晶体本底噪声进行TDC的在线非线性修正,进一步提高时间分辨率和统一数据格式,方便后端符合逻辑算法;优势在于:该装置具有精度高、死时间小、成本低和易集成等优势,满足绝大部分PET系统应用需求。
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公开(公告)号:CN111610549A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010400798.4
申请日:2020-05-13
Applicant: 明峰医疗系统股份有限公司
IPC: G01T1/17 , G01N23/046 , H03K19/17704 , H03M1/12
Abstract: 本发明提供了一种基于单条进位链的直接比较型FPGA-ADC装置,涉及医学影像设备技术领域,包括标定信号发生器、低通滤波电路、比较器、时钟发生器、进位链时间测量模块、细时间编码电路、粗时间计数器、非线性修正电路和脉冲宽度计算电路等。时钟发生器产生采样时钟,经过低通滤波电路后与输入模拟信号通过FPGA内部比较器进行比较,得到待测脉冲。待测脉冲的宽度可近似与输入模拟信号的幅度成正比,测量其脉宽即可完成模数变换。本发明基于FPGA芯片逻辑代码和片外简单阻容离散器件(低通滤波器),能实现低成本、低功耗、高集成度以及高性能的百兆量级采样率的ADC,对整个探测器甚至PET系统具有较大的意义。
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公开(公告)号:CN111610549B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202010400798.4
申请日:2020-05-13
Applicant: 明峰医疗系统股份有限公司
IPC: G01T1/17 , G01N23/046 , H03K19/17704 , H03M1/12
Abstract: 本发明提供了一种基于单条进位链的直接比较型FPGA‑ADC装置,涉及医学影像设备技术领域,包括标定信号发生器、低通滤波电路、比较器、时钟发生器、进位链时间测量模块、细时间编码电路、粗时间计数器、非线性修正电路和脉冲宽度计算电路等。时钟发生器产生采样时钟,经过低通滤波电路后与输入模拟信号通过FPGA内部比较器进行比较,得到待测脉冲。待测脉冲的宽度可近似与输入模拟信号的幅度成正比,测量其脉宽即可完成模数变换。本发明基于FPGA芯片逻辑代码和片外简单阻容离散器件(低通滤波器),能实现低成本、低功耗、高集成度以及高性能的百兆量级采样率的ADC,对整个探测器甚至PET系统具有较大的意义。
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公开(公告)号:CN111565044B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202010447117.X
申请日:2020-05-25
Applicant: 明峰医疗系统股份有限公司
IPC: H03M1/12
Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种基于分相时钟TDC的ADC装置及其模数转换方法,包括晶振、时钟发生器、低通滤波电路、比较器、分相时钟FPGA‑TDC逻辑、脉冲宽度计算逻辑及FIFO存储单元,利用FPGA内部比较器将不同幅度的模拟信号转化为不同宽度的数字脉冲信号,通过分相时钟FPGA‑TDC逻辑锁存该数字脉冲信号在不同时钟域下的电平状态,并据此计算得到其脉冲宽度,实现AD转换功能,具有成本低、结构简单、功耗小、易于集成等优势。
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