一种基于有序子集算法的SPECT成像方法

    公开(公告)号:CN104027129A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410285926.X

    申请日:2014-06-24

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于有序子集算法的SPECT成像方法。本发明的成像方法,将SPECT探测器和准直器排列成等边多边形设置在转动机架的通孔周围,多边形的边数对应一个子集内的角度数,旋转转动机架进行数据采集,每进行一次数据采集进行一次OS-EM迭代,进行OS-EM的多次迭代后,计算机重建出满足图像分辨率的图像。本发明采用SPECT探测器和准直器的多边形设置,搭配有序子集算法,通过硬件分组的方法,可以高效发挥该算法的优势,不需要采集全部360个角度,有效的减少不必要的光子计数,缩短了采集时间;其次,本发明采用转动机架,减少了探测器和准直器的需求量,经济性好。

    一种多模态成像系统的图像配准装置及其配准方法

    公开(公告)号:CN103815928A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410100192.3

    申请日:2014-03-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多模态成像系统的图像配准装置及其配准方法。本发明的图像配准装置包括:定位基座、封闭腔体、试管及密封盖;其中,封闭腔体固定在定位基座的一个侧壁上;试管为一端开口的细管,其中注有显影剂,放置在封闭腔体内,且试管的轴线平行于检查轴;密封盖将封闭腔体密封,在进行FMT配准时内部充满介质;定位基座采用不透明的材料;封闭腔体和试管采用透明的材料。本发明基于刚体配准,参数相对简单,配准精度高,并且可灵活、准确的实现四模态成像装置中任意双、三及四模态组合的配准,尤其提高了FMT与其他模态图像配准的精度。

    一种锥束CT系统探测器几何校正装置及其校正方法

    公开(公告)号:CN103735282A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410004837.3

    申请日:2014-01-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种锥束CT系统探测器几何校正装置及其校正方法。本发明的校正装置包括:校正板、调节台、探测器、X射线源装置和X射线源台;其中,X射线源台和调节台分别位于两端,X射线源装置位于X射线源台上;探测器的底面放置在调节台的水平的台面上,校正板位于X射线源装置和探测器之间放置在调节台的台面上;校正板上设置有多个通孔形成通孔阵列,通孔为圆形,每个通孔的尺寸相同,并且轴向平行。本发明采用设置有通孔阵列的校正板,可以快速有效地对锥束CT系统的探测器进行几何校正,完全不需要计算,方便快速。本发明采用校正板,先对探测器的几何位置进行校正,然后再校正旋转台的位置,操作简单快速。

    一种基于激光的可激活医用皮肤注射式填充剂

    公开(公告)号:CN103041451A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310007824.7

    申请日:2013-01-09

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 王纬超 任秋实

    Abstract: 本发明公开一种基于激光的可激活医用皮肤注射式填充剂,主要由交联的透明质酸与组织相容性良好特殊微粒的成分组成;所述特殊微粒掺入在交联的透明质酸填充剂中,特殊微粒的粒径为50μm-100μm。本发明一次注射填充剂的作用时间在激光的作用下可延长至原来的数倍。

    基于激光散斑衬比波形传导时间差的血液流速测量方法

    公开(公告)号:CN110507305B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201910795223.4

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光散斑衬比波形传导时间差的血液流速测量方法。本发明对配准后的图像分别进行血管分割和激光散斑衬比分析,得到血管分割图和激光散斑衬比图像;通过血管分割图得到血管段长度,通过激光散斑衬比图像得到激光散斑衬比波形,得到传导时间差,从而求得血液流速;进一步,通过血液流速和传导时间差进行动脉与静脉血管分类;并且为了进一步提高激光散斑衬比波形的信号质量,引入光电容积脉搏波信号进行噪声滤除工作;本发明广泛应用于视网膜血液流速测量、脑部血液流速测量、微循环分析和液体传输等领域;能够实现更为精准的流速测量并进行定量分析同时结构简单,成本低廉,具有广阔的应用前景。

    一种基于机器学习的光学相干血管造影成像方法

    公开(公告)号:CN112085830B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201910513946.0

    申请日:2019-06-14

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的光学相干血管造影成像方法。本发明利用OCTA设备采集得到的样品的OCT三维结构图像,生成网络模型训练所需的原始数据集,剔除配准效果较差的整组OCT结构图像,采用OCTA算法进行造影成像生成训练数据集,建立机器学习网络模型并训练机器学习网络模型,从而通过机器学习网络模型进行OCTA造影;本发明在OCTA领域能够发挥巨大作用,能够生成信噪比更高、血管连接度更好的血管造影图,并且在很大程度上抑制了OCT图像中常见的散斑效应;标签图像是由算法自动生成,扩大了这一方法的适用性而不受到不同系统带来本身系统误差的影响;能够使用更小的探测功率进行成像减少伤害,或在成像时减少成像所需的数据量,能够更快的完成扫描。

    大焦深的焦点可调的OCT成像装置及其成像方法

    公开(公告)号:CN117110249B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311369724.9

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 本发明提出了一种大焦深的焦点可调的OCT成像装置和方法,该OCT成像装置包括光源组件分别与参考臂组件和样品臂组件连接;光束变换组件设置在样品臂组件和参考臂组件内;干涉信号采集组件将参考臂组件、样品臂组件和控制组件连接起来;光源组件、K时钟组件和控制组件依次连接;光束变换组件用来将高斯光束整形具有立方相位的光束,其经过成像物镜聚焦后在成像焦平面处形成艾里光束。本发明首次提出一种基于艾里光束的大景深的焦点可调的光学相干层析成像装置与方法,首次将具有无衍射、自愈合和横向自加速特性的艾里光作为光学相干层析系统的成像光束,提高了传统光学相干层析系统的成像焦深,从提高了系统的成像质量。

    大焦深的焦点可调的OCT成像装置及其成像方法

    公开(公告)号:CN117110249A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311369724.9

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 本发明提出了一种大焦深的焦点可调的OCT成像装置和方法,该OCT成像装置包括光源组件分别与参考臂组件和样品臂组件连接;光束变换组件设置在样品臂组件和参考臂组件内;干涉信号采集组件将参考臂组件、样品臂组件和控制组件连接起来;光源组件、K时钟组件和控制组件依次连接;光束变换组件用来将高斯光束整形具有立方相位的光束,其经过成像物镜聚焦后在成像焦平面处形成艾里光束。本发明首次提出一种基于艾里光束的大景深的焦点可调的光学相干层析成像装置与方法,首次将具有无衍射、自愈合和横向自加速特性的艾里光作为光学相干层析系统的成像光束,提高了传统光学相干层析系统的成像焦深,从提高了系统的成像质量。

    一种多肽偶联硼携带剂及其制备方法和药物制剂

    公开(公告)号:CN112972679B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110289774.0

    申请日:2021-03-18

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 向婧 任秋实

    Abstract: 本发明公开了一种硼携带剂及其制备方法和药物制剂,所述硼携带剂包含化合物1 N‑4‑羧基苯硼酸酰胺‑苏‑苯‑苯‑酪‑甘‑甘‑丝‑精‑甘‑赖‑精‑天冬‑天冬‑苯‑赖‑苏‑谷‑谷‑酪‑半胱氨酸,分子式为C114H158BN30O35S1,分子量为2552.4,还包含化合物2 N‑4‑羧基苯硼酸酰胺精‑赖‑赖‑赖‑精‑精‑谷酰‑精‑精‑精氨酸,和/或化合物3N‑4‑羧基苯硼酸酰胺‑甲‑丙‑丝‑甲‑苏‑甘‑甘‑谷酰‑谷酰‑甲‑甘氨酸。本发明所述化合物可以作为一种靶向性的硼中子俘获治疗药物,用于治疗脑胶质瘤和头颈部肿瘤。

    基于一维非聚焦和聚焦超声双阵列扫描成像装置及方法

    公开(公告)号:CN107115098B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710188583.9

    申请日:2017-03-27

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了基于一维非聚焦和聚焦超声双阵列扫描成像装置及方法。本发明采用非聚焦超声换能器线阵和超声阵列的相对位置固定前后并列放置,激光激发待测组织产生光声信号,非聚焦超声换能器线阵采集光声信号,在激光脉冲的间隔,超声阵列进行B超声成像;扫描一维的非聚焦超声换能器线阵,等效一个二维光声探测面阵,相比于聚焦线阵有更宽的接收角度,同时设计加工难度相比二维面阵大大降低,对于动物和临床光声层析成像具有巨大价值;两种模式成像对比度来源不同,信息互补,将光声图像和超声图像进行配准,重建得到双模式三维成像结果,可用于小动物成像或乳腺癌等肿瘤疾病检查及治疗后评估。

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