图像重建方法、装置、图像处理设备及系统

    公开(公告)号:CN110037720B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN201910349181.1

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本说明书提供一种图像重建方法、装置及图像处理设备和系统,所述方法应用于螺旋CT系统的图像处理设备,所述方法包括:获得所述螺旋CT系统的投影数据;基于所述投影数据获得最小图像厚度与重建点z向坐标的关系;基于所述投影数据获得重建点z向坐标与重建视野的关系;基于所述最小图像厚度与重建点z向坐标的关系和所述重建点z向坐标与重建视野的关系,获得最小图像厚度与重建视野之间的关系曲线;利用通过所述关系曲线获得的不同重建视野下的最小图像厚度重建CT图像。应用本申请实施例能够在重建过程中对于视野内不同位置的点采用对应的图像厚度进行螺旋重建,提高了视野中心图像的空间分辨率。

    医学图像的扫描方法及重建方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115330892A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210782565.4

    申请日:2022-07-05

    Inventor: 楼珊珊 李俊瑶

    Abstract: 本申请涉及一种医学图像的扫描方法及重建方法、装置、设备和存储介质,扫描方法包括:获取稀疏扫描计划,稀疏扫描计划包括多个第一采样角度,获取增补扫描计划,增补扫描计划包括至少一个第二采样角度,至少一个第二采样角度与第一采样角度不重叠,执行稀疏扫描计划和增补扫描计划,获取扫描数据,重建方法包括:获取稀疏扫描计划对应的第一扫描数据,获取增补扫描计划对应的第二扫描数据,基于第一扫描数据和第二扫描数据,进行图像重建,获取目标图像。本申请提供的方法将稀疏采样缺失部分角度生数据的修补问题转化为增补电流采样生数据的降噪问题,降低了后处理难度,提高了图像的可置信程度。

    降低CT图像噪声的方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN107622481B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN201711007187.8

    申请日:2017-10-25

    Inventor: 楼珊珊 陈昊 逄岭

    Abstract: 本申请提供一种降低CT图像噪声的方法、装置和计算机设备。本申请提供的降低CT图像噪声的方法,包括:根据扫描获得的原始数据生成原始CT图像,所述原始CT图像包含的像素数目大于预设目标像素数目;对所述原始CT图像进行迭代降噪处理,得到降噪图像;采用插值算法将所述降噪图像压缩为包含目标像素数目的目标图像。本申请提供的降低CT图像噪声的方法、装置和计算机设备,可以获得既能降低噪声水平又能保持细微组织结构的目标图像。

    一种CT扫描数据的处理方法、装置及CT机

    公开(公告)号:CN109171790B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201811124560.2

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本申请公开了一种CT扫描数据的处理方法、装置及CT机。根据当前扫描角度当前层的所有通道对应检测器接收值的质心位置和中心通道位置获得模体的偏心程度;当偏心程度大于预设偏心值时,由偏心程度获得需要进行去噪处理的通道范围,通道范围与偏心程度成正比;对通道范围内的接收值进行滤波去噪处理,获得去噪后的接收值。本申请以模体的偏心程度为导向,对通道范围内的接收值进行滤波去噪处理,有效改善了因偏心造成的CT图像噪声不一致问题。

    曝光电流调制方法、装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN109091155B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201810575563.1

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本申请提供一种曝光电流调制方法和装置,应用于CT系统中的CT主控台,CT系统中还包括CT机架,CT机架中包括CT球管:基于各个曝光位置对应的平均曝光电流和已扫描位置对应的实际曝光电流,计算待预测位置对应的预测曝光电流;曝光位置包括已扫描位置和待预测位置;计算预测曝光电流与球管最大电流之间的第一偏差值,并计算预测曝光电流与球管最小电流之间的第二偏差值;基于第一偏差值与第二偏差值之间的大小关系,对预测曝光电流进行调整,以确定待预测位置对应的实际曝光电流;将当前待预测位置对应的实际曝光电流传递给CT球管进行曝光。本申请可以减小实际使用的剂量与指导剂量之间的差异,提高实际使用的剂量的准确度。

    图像重建方法及系统、存储介质、CT设备

    公开(公告)号:CN113838156A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110998140.2

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明提供了一种图像重建方法及系统、存储介质、CT设备,该方法包括:获取包括多个图像重建任务的任务命令序列;各图像重建任务包括多个重建环节;解析任务命令序列,在至少两个图像重建任务中选取具有相同输出结果的至少一个复用重建环节;获取至少两个图像重建任务除复用重建环节之外的剩余重建环节;依据各图像重建任务中的剩余重建环节创建多个并发实例;执行复用重建环节和多个并发实例,得到对应各图像重建任务的重建图像。本发明提供的方案对于同一个扫描所对应的多次重建任务的数据以及相同的重建环节的输出结果的复用程度高,有效节省计算资源,能够达到利用同数据多任务间可复用相同中间结果,以节省计算量的特点。

    一种扫描方法及扫描装置
    57.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108272466B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201810214916.5

    申请日:2018-03-15

    Inventor: 楼珊珊 佟丽霞

    Abstract: 本发明公开了一种扫描方法及扫描装置,包括:监测CT设备的扫描状态;当CT设备的扫描状态由高毫安放射线扫描状态至低毫安放射线扫描状态时,对CT设备在该低毫安放射线扫描状态下的扫描持续时间进行计时,获得第一持续时间;当第一持续时间到达预设的最长持续时间时,触发CT设备的扫描状态由低毫安放射线扫描状态切换至高毫安放射线扫描状态,其中,最长持续时间是确保能够重建CT图像的前提下,低毫安放射线扫描所能持续的最长时间。可见,通过控制在低毫安放射线扫描状态的持续扫描时间,进而控制CT设备扫描状态的切换,即,低毫安射线扫描状态向高毫安射线扫描状态的切换,确保CT图像可以被重建,提高了CT设备进行剂量调整CT扫描的有效性。

    一种数据处理方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN107682452B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201711050549.1

    申请日:2017-10-31

    Inventor: 楼珊珊 刘长坤

    Abstract: 本发明公开一种数据处理方法、装置及系统,应用于CT机对扫描数据的传输,方法包括步骤:确定CT机数据传输带宽上限阈值;确定CT机单位时间内数据采集量;根据数据传输带宽上限阈值和单位时间内数据采集量确定对应压缩比率的压缩策略和解压缩策略;其中,压缩比率是指压缩前数据量与压缩后数据量的比值。可以对单位时间内数据采集量大的数据采取压缩比率较大的压缩策略,而对于单位时间内数据采集量较小的数据采取压缩比率较小的压缩策略,甚至不采取压缩策略。由于压缩比率越大对于数据精度损失越大,因此,本申请提供的方法可以在保证数据正常传输的前提下尽量提高数据精度,并充分有效的利用传输系统的带宽传输性能。

    剂量调制方法、装置、CT设备及CT系统

    公开(公告)号:CN111528891A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010393951.5

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明实施例提供一种剂量调制方法、装置、CT设备及CT系统。本发明实施例通过在对预设部位进行扫描的过程中,获取已放线的多个第一射线源对应的多组第一衰减信息,根据多组第一衰减信息和第一对应关系,确定一个时序中未放线的至少一个第二射线源对应的至少一组第二衰减信息,根据至少一组第二衰减信息,确定每个第二射线源对应的最大衰减信息,以及将最大衰减信息对应的第二通道确定为目标第二通道,根据至少一个第二射线源对应的最大衰减信息和目标第二通道以及所述第二对应关系,确定至少一个第二射线源放射X射线时的目标剂量能够根据不同部位的衰减确定相应的放射剂量,降低了具有多球管的静态CT系统扫描时的放射剂量。

    闪烁体像素阵列、检测器子模块、模块、检测器及CT设备

    公开(公告)号:CN111281406A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010075490.7

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本申请公开一种闪烁体像素阵列、检测器子模块、模块、检测器及CT设备。该闪烁体像素阵列用于接收CT主机的X射线源发出的经扫描对象衰减后的射线,包括多个闪烁体像素。每个闪烁体像素是由顶表面、与顶表面相对的底表面以及与顶表面和底表面连接的侧表面构成的多面体。相邻的闪烁体像素相应的侧表面构成间隔,构成所述间隔的侧表面与通过其表面的X射线重合,使得射向该间隔的射线束中的射线全部穿过该间隔,这样,射线束的射线不会与构成该间隔的侧表面相交,因此,射线不会穿过闪烁体像素后进入与之相邻的另一个闪烁体像素,从而,避免相邻闪烁体像素间由射线串扰导致视差串扰信号的问题,不会产生图像噪声和伪影,提高了图像质量。

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