一种X射线背散射扫描仪准直系统

    公开(公告)号:CN102680501A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210166270.0

    申请日:2012-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种可以得到低剂量、高分辨率的可移动的X射线笔形光束的X射线背散射扫描仪准直系统,包括由准直器包括内准直器、中准直器和外准直器组成的三级准直器,三级准直器都是重金属材料制成,内准直器固定在所述X射线扫描仪的射线源出口,在X射线背散射扫描仪的机架上射线源的一侧垂直安装有一个可以旋转的中空环形圆盘,中准直器固定在圆盘的圆周上,在机架上对应中空环形圆盘的侧面固定安装有外准直器支架,外准直器支架上安装有外准直器,射线源照射出来的扇形光束经内、中、外三级准直系统最后形成一条矩形投射带。

    VCT系统参数标定装置及方法

    公开(公告)号:CN101615293A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200910162329.7

    申请日:2009-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种VCT系统参数标定装置及方法,所述装置包括:支架、垂直安装于所述支架的固定管、以及固定于所述固定管中相互分离的第一球体和第二球体。所述方法包括:将所述VCT系统参数标定装置固定在载物台上;将所述载物台旋转一周,并在旋转过程中,采集多帧所述装置在平板探测器上形成的图像;获取每帧图像中两个球体球心的投影坐标;利用所述投影坐标估计标定参数。利用本发明,可以实现对VCT系统机械参数的标定,并保证参数标定的精度。

    基于卷积核的锥束CT散射伪影校正方法

    公开(公告)号:CN107202805B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710401166.8

    申请日:2017-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种锥束CT散射伪影校正方法,特别是一种基于卷积核的锥束CT散射伪影校正方法,包括:对被测物进行CT扫描,得到投影数据;估算X射线的初始的光子数N0;利用初始光子数N0计算探测器上的光子数分布;计算X射线散射分布;从原始投影数据中扣除散射分布。本技术方案提出了一种新的卷积核,其中最关键的部分是散射核函数的求解,针对同材质均匀物体,分析X射线与物质相互作用的每个过程,并用数学公式加以描述,从而求得整个平面的散射分布。

    基于遗传算法的CT图像重建反投影加速方法

    公开(公告)号:CN105374006B

    公开(公告)日:2018-04-17

    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。

    一种功能磁共振成像辅助的脑电通道选择方法

    公开(公告)号:CN105395194B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201510938293.2

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种功能磁共振成像辅助的脑电通道选择方法,克服了现有技术中,单纯依靠脑电数据进行脑电通道选择所面临的空间分辨率的问题。该发明含有以下四个步骤:(1)由fMRI实验数据获取相关功能脑区的激活情况;(2)由大脑标准结构像构建EEG正演模型;(3)通过EEG正演模型计算各个通道和特定脑功能的相关程度;(4)根据得到的脑功能相关程度地形图对EEG通道进行选择。与现有技术相比,本发明利用了fMRI技术高空间分辨率的优势,在一定程度上突破了脑电通道选择中EEG空间分辨率低的限制;相比于传统的依靠经验或数据分析进行通道选择,更有理论依据;可针对不同人,制定出不同的通道选择方法。

    一种小球中心锥束投影位置的精确定位方法

    公开(公告)号:CN105261048B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510577321.2

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种小球中心锥束投影位置的精确定位方法,克服了现有技术中,几何定标方法采用小球投影的中心或质心近似代替中心投影,存在较大误差的问题。该发明含有以下步骤:(1)投影数据采集;(2)阈值分割;(3)椭圆拟合;(4)椭圆参数提取;(5)计算小球中心锥束投影位置m。本发明利用定标体模(小球)的投影特点,深度挖掘投影边缘的椭圆参数与系统几何参数之间的内在联系,经推导得到一种仅使投影边缘的椭圆参数描述中心投影的解析表达式。相比现有方法使用投影的中心或质心近似代替中心投影,可精确求解出中心投影位置。提高了中心投影的定位精度,可有效提高短扫描CT系统的几何定标精度。

    基于实时功能磁共振成像的脑机交互图像检索系统

    公开(公告)号:CN104598575B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201510016541.8

    申请日:2015-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于实时功能磁共振成像的脑机交互图像检索系统,克服了现有技术中,脑机交互图像检索系统仍需改进的问题。该发明含有如下步骤:1、通过预先采集fMRI数据,训练图像语义实时分类模型、图像特征相似性实时评估模型和视觉注意实时解码模型;2、给被试呈现一幅待检索图像作为视觉刺激,同时采集被试fMRI数据,使用图像语义分类模型判别待检索图像的语义类别;3、将代表所判别语义类别结果的图像和待检索图像一起呈现给被试,被试通过视觉注意反馈图像语义分类模型判别的语义类别是否正确;4、根据被试反馈的语义分类判别的结果,给出检索到的图像。本发明对提高fMRI图像检索正确率具有重要意义。

    脑网络动态差异实时度量方法

    公开(公告)号:CN103823984B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410076298.4

    申请日:2014-03-04

    Abstract: 本发明涉及一种脑网络动态差异实时度量方法,含有如下步骤:步骤1:针对某一被试对象获取fMRI训练数据,根据该fMRI训练数据计算脑网络的两个待比较DCM模型;步骤2:根据两个待比较DCM模型定义参考模型;步骤3:计算两个待比较DCM模型的先验分布;步骤4:参考模型后验参数估计;步骤5:计算脑网络动态差异值,并输出计算结果;步骤6:判断是否有新的fMRI实时数据y;如有,执行步骤7;如没有,执行步骤8;步骤7:获取下一个时刻的fMRI实时数据y,然后,执行步骤4;步骤8:结束。本发明速度快,可实现脑网络动态差异的实时度量。

    锥束CT圆加直线轨迹反投影滤波重建方法

    公开(公告)号:CN106228584A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610572019.2

    申请日:2016-07-20

    CPC classification number: G06T11/006

    Abstract: 本发明涉及一种锥束CT圆加直线轨迹反投影滤波重建方法,针对圆加直线扫描轨迹的成像几何特点,选取M-lines,通过求解穿过M-line上重建点的R-line的端点坐标,确定反投影积分区间,通过Hilbert变换,实现物体重建。本发明能够有效解决单圆轨迹大锥角扫描时锥角效应问题,在圆轨迹扫描的基础上,增加直线扫描轨迹,使其能够满足精确重建条件,获得完整的重建投影数据,能够较好的应用于实际扫描,有效提高大锥角重建图像质量,对于扩展锥束CT扫描应用范围具有重要的实用意义。

    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:CN106204673A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610509259.8

    申请日:2016-06-29

    CPC classification number: G06T11/008 G06T2211/40

    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。

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