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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
IPC: G01N23/04
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。
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公开(公告)号:CN104469183A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410721004.9
申请日:2014-12-02
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种X射线闪烁体成像系统的光场捕捉和后处理方法,包括用于高分辨CT成像系统中投影图像的捕捉,其特征在于采用了结合添加微透镜阵列的图像传感器来捕捉X射线闪烁体成像系统中经过显微光学系统放大的投影图像,得到闪烁体发出的光场原始数据,即包含了方向和强度信息;还包括了可以处理光场图像数据的图像处理软件,可以重聚焦出闪烁体中的某一个发光层面清晰图像信息。本发明拓展了原有显微光学系统的景深,减少了对闪烁体厚度的要求,进而降低了薄闪烁体加工带来的一系列困难问题,并且提高了整个系统的图像采集效率。
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公开(公告)号:CN104352246A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410718614.3
申请日:2014-12-02
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可视化的二次扫描获得高分辨率感兴趣区域图像的方法,包括以下步骤:调整转台与射线源位置,拉远距离呈现较大视野对物体进行整体初扫描;根据扫描结果进行三维可视化重建与多平面重建(MPR);重建结果合并显示,在三维空间中通过交互确定感兴趣区域位置;同时调整转台与射线源位置、转台高度、物体在转台上位置和成像设备的分辨率使感兴趣中心位于转台中心同时视野恰好容纳感兴趣区域,调整后进行感兴趣区域细扫描。根据细扫描结果重建得到感兴趣区域的高分辨率图像。该方法不但可以实现感兴趣区域的定位扫描同时可以显著提高区域扫描的分辨率,简单易实现。
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公开(公告)号:CN102253061A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110097958.3
申请日:2011-04-19
Applicant: 东南大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明涉及一种立式锥束CT校准系统及应用该系统的方法,该校准系统包括X射线源(100)、与X射线源(100)相距一定距离的探测器(106)和设置在X射线源(100)与探测器(106)之间的载物台(102)、用于固定载物台(102)的旋转轴(315)、固定在载物台(102)上的金属球校准模型(104)。该方法包括以下步骤:测量旋转轴在旋转过程中的旋转中心;测量旋转轴的旋转一致性;测量旋转轴在垂直移动过程中的一致性;测量旋转轴在水平移动过程中的一致性。通过本发明使提高系统的重建效率和重建质量。
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公开(公告)号:CN101482401B
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200810136663.0
申请日:2008-12-24
Applicant: 苏州和君科技发展有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图像的三维物体不连续空洞体积的测定方法,包括以下步骤:将原始图像载入图像处理装置中并进行预处理原始图像;根据预处理后的图像根据原始图像的灰度级确定边界;撷取图像目的区域数据载入内存,在内存中构造空间八叉树通过遍历八叉树节点累积确定不连续空洞体积。本发明在通过构造八叉树应用到MicroCT系统中三维可视化后处理中的有孔实体的孔体积的测量中,不但可以很精确的定位空洞的位置,而且可以很方便的实现对MicroCT系统中三维可视化后处理中的有孔实体的空洞体积的精确的测量。
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公开(公告)号:CN108132266A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711281898.4
申请日:2017-12-07
Applicant: 东南大学
IPC: G01N23/083
Abstract: 本发明公开了一种X线光路级联显微成像系统,包括多级X射线显微成像光路;每级X射线显微成像光路由闪烁体、显微物镜、转向镜、管镜和可见光CCD组成;各级闪烁体分别吸收其带通范围内的X射线并将其转化成特定光学频率的可见光,各级转向镜改变闪烁体发出的可见光的方向,并分别经相应显微物镜与管镜聚焦于可见光CCD上。本发明X线光路级联显微成像系统采用多闪烁体级联的设计,能够大大提高X射线的利用率,同时还能提高X射线成像的光通量,从而在很大程度上提高了系统成像的信噪比。
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公开(公告)号:CN105520742A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610018364.1
申请日:2016-01-12
Applicant: 东南大学
CPC classification number: A61B6/485 , A61B6/03 , A61B6/4208 , A61B6/5211
Abstract: 本发明公开了一种单源发射双种模态成像的X线CT-荧光成像装置和方法,该方法通过单源发射X线,激发荧光材料,配合X线及荧光探测器同时双模态成像。该装置包括设置在同一平面的X射线点源、载物台、X射线探测器和荧光探测器,所述X射线点源、载物台、X射线探测器设置在同一直线上,并构成X-CT光路,所述荧光探测器中设置的荧光镜头对准载物台设置,所述X射线点源、X射线探测器和荧光探测器的相对位置固定,并能一同以载物台为中心,相对载物台转动。
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公开(公告)号:CN104382613A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410722668.7
申请日:2014-12-02
Applicant: 东南大学
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明公开了一种全自动内在回顾性CT呼吸门控系统,包括用于提取呼吸门控信号的感兴趣区域的自动定位,门控信号的获取与处理,投影图像与呼吸波形的同步与筛选。该系统可以在现有的小动物微型计算机断层成像系统上全自动的实行内在回顾性呼吸门控,减少小动物在CT扫描时由于呼吸引入的运动伪影,显著提高图像的空间分辨率。于此同时,该呼吸门控系统不需要再原来的CT系统上添加任何额外硬件,减少了硬件复杂性,降低设备的整体价格,节约经济开支。
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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
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。
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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
Applicant: 苏州和君科技发展有限公司 , 东南大学苏州研究院
IPC: A61B6/00
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。
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