一种X射线成像系统中的变电流投影融合方法

    公开(公告)号:CN105205842A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510545646.2

    申请日:2015-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种X射线成像系统中的变电流投影融合方法,克服了现有技术中,已有变电流投影融合技术中,人工选择融合阈值的缺陷问题。该发明具体步骤如下:(1)采集成像物体在各投影角度下不同电流的投影数据;(2)构造不同电流投影的灰度值-有效边缘梯度序列;(3)使用动态时间弯曲方法求解最佳融合阈值;(4)计算缩放因子;(5)投影图像融合;(6)CT图像重建。该发明方法能够避免人工选择融合阈值的主观性,有效扩展探测器的动态范围。探测器动态范围得到扩展后,实验对于探测器的成像需求得到降低,从而减少硬件成本。基于融合后投影的CT图像SNR优于传统人工选择固定阈值的融合方法。

    一种锥束CT迭代重建算法投影矩阵构建方法

    公开(公告)号:CN102779350B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201210186379.0

    申请日:2012-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种锥束CT迭代重建算法,特别是涉及一种锥束CT迭代重建算法投影矩阵构建方法。本发明针对锥束CT迭代重建算法投影矩阵的高精度刻画问题,提出了基于有限元模型和Radon算子的投影矩阵刻画方法。结合射线覆盖模型和基函数模型各自的特点,从一幅连续三维自然图像的数学刻画出发,按照射线投影规律,充分考虑对投影各物理过程的数学刻画,提出一种新的投影矩阵刻画方法,对投影过程进行了更为充分的刻画。实验结果表明,本发明有效提高了模型的刻画精度和重建的质量。

    检错比特并行脉动阵列移位多项式基乘法器及其构造方法

    公开(公告)号:CN101968732B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201010501073.0

    申请日:2010-10-09

    Abstract: 本发明涉及信息安全技术中的一种乘法器结构,特别是涉及一种具备检错能力的比特并行脉动阵列移位多项式基乘法器。该乘法器针对一类被国际标准广泛采纳的有限域——不可约三项式定义的域GF(2m)设计,其设计原理清晰,结构规则化模块化,适合大规模集成电路设计,且因该设计采用脉动阵列结构,适合连续乘法计算,计算效率非常高。另外,借助汉明编码理论,在低开销的代价下乘法器引入并行检错功能,能够较大程度上保证计算结果的正确性,进而能够有效抵抗故障分析攻击,为密码体制的实现提供更可靠的安全保证。

    一种锥束CT迭代重建算法投影矩阵构建方法

    公开(公告)号:CN102779350A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210186379.0

    申请日:2012-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种锥束CT迭代重建算法,特别是涉及一种锥束CT迭代重建算法投影矩阵构建方法。本发明针对锥束CT迭代重建算法投影矩阵的高精度刻画问题,提出了基于有限元模型和Radon算子的投影矩阵刻画方法。结合射线覆盖模型和基函数模型各自的特点,从一幅连续三维自然图像的数学刻画出发,按照射线投影规律,充分考虑对投影各物理过程的数学刻画,提出一种新的投影矩阵刻画方法,对投影过程进行了更为充分的刻画。实验结果表明,本发明有效提高了模型的刻画精度和重建的质量。

    基于FPGA的CT图像重建硬件加速方法

    公开(公告)号:CN102567944A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210061660.1

    申请日:2012-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的CT图像重建硬件加速方法;通过如下步骤实现:步骤1、上位PC机将探测器采集的投影数据传入FPGA中的PCI-E通信模块,PCI-E通信模块接收的投影数据通过总线转换模块进入预处理模块中,预处理模块对接收的投影数据依次进行加权和滤波计算;步骤2、DDR2控制模块将经过加权和滤波预处理的投影数据写入DDR2SDRAM外部存储器中,系统控制模块针对每次重建的区域通过DDR2控制模块从DDR2SDRAM外部存储器中取出相应的数据,再送入反投影模块中进行反投影计算,反投影模块计算后的数据再传回上位PC机;本发明提供了一种计算速度快的基于FPGA的CT图像重建硬件加速方法。

    X射线CT转台单侧两次螺旋扫描单层重排重建方法

    公开(公告)号:CN105973917B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610512467.3

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种X射线CT转台单侧两次螺旋扫描单层重排重建方法,首先在转台的同一侧进行两次螺旋扫描,将两组螺旋锥形束投影重排成多层平行束投影,然后利用平行束投影的对称性质去除数据的横向截断,得到一组完全覆盖物体横截面的平行束投影数据,再通过滤波反投影方式进行图像重建。本发明通过在转台的同一侧进行两次螺旋扫描成像,能够更大程度上扩展螺旋锥束CT的横向成像视野,通过实验验证,能够扩展至2.56倍的成像视野,在更大程度上扩展成像视野的同时成像质量没有明显下降,具有与传统全覆盖算法相当的成像质量。

    基于能谱滤波和图像残差重投影的CT图像金属伪影校正方法

    公开(公告)号:CN106204673B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201610509259.8

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于能谱滤波和图像残差重投影的CT图像金属伪影校正方法,首先根据初始射线能谱和能量相关的物质衰减系数变化率曲线计算得到滤光片厚度;并通过计算比较不同材料滤光片的有效高能射线透过率,确定最优滤光片;通过原始重建图像目标区域外杂散噪声提取和扣除,有效抑制原始图像中的散射伪影,提高图像对比度。本发明通过残差重投影方法在原始投影中去除散射噪声,不依赖结构复杂的探测器后准直器或散射校正板,也不需要成像物理等先验条件,能够去除原投影图像中大量的散射噪声,有效提高被检测目标内外轮廓的成像质量。

    锥束CL几何全参数迭代校正方法

    公开(公告)号:CN107016655A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710201826.8

    申请日:2017-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种锥束CL几何全参数迭代校正方法,克服了现有技术中,CL几何校正方法仅校正部分几何参数的缺陷。该发明含有如下步骤:确定CL系统几何参数中对CT几何参数校正方法的敏感参数;将敏感参数作为待求变量,根据CL实际系统与理想系统之间几何误差重新构建包含敏感参数的目标函数;用高斯‑牛顿算法对目标函数进行迭代求解。其中敏感参数为:射线源焦点坐标S(sx,sy,sz)、射线源焦点投影坐标P(px,0,pz)、转轴旋转角η和几何放大比t。本发明提出了一种适合锥束CL的几何标定算法,能求解系统所有的几何参数。仿真实验结果表明,具有收敛速度快、计算精度高。对射线源焦点投影纵坐标,射线源焦点坐标,几何放大比的求解精度均有提高。

    基于总曲率联合总变分的CT图像稀疏角度重建方法及装置

    公开(公告)号:CN107016653A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710197760.X

    申请日:2017-03-29

    CPC classification number: G06T5/003 G06T2207/10081

    Abstract: 本发明涉及CT图像重建领域,公开了一种基于总曲率联合总变分的CT图像稀疏角度重建方法,包含设定加权因子;建立总曲率联合总变分最小化模型;利用交替方向法推导出最终的CT图像重建算法;进行最终的CT图像重建算法,实现并获得最终重建结果。本发明还公开了一种基于总曲率联合总变分的CT图像稀疏角度重建装置,包括加权因子设定模块、总曲率联合总变分最小化模型建立模块、最终的CT图像重建算法推导模块和最终重建结果获得模块。本发明效率高,能够适应更少的采集数据并且提升重建图像质量。

    基于遗传算法的CT图像重建反投影加速方法

    公开(公告)号:CN105374006A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510808472.4

    申请日:2015-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于遗传算法的CT图像重建反投影加速方法,克服了现有技术中,利用CUDA加速CT重建反投影的实现方式存在访存带宽受限、自适应程度低等问题。该发明其在CUDA编程框架下,基于CUDA的反投影并行计算策略如下:(1)一次反投影核函数运算处理多个投影;(2)合理设计线程网格(grid)和线程块(block)的维度和顺序来保证全局存储器的合并访问;(3)使用常数存储器保存反投影中的常数;(4)使用纹理存储器实现双线性插值,减少算术指令的运算时间;(5)约简反投影运算中的相同因子。本发明不需要人为来识别,加速策略的自适应程度高。

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