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公开(公告)号:CN112674784B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202011598816.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 北京朗视仪器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及X射线成像装置技术领域,提供一种多能谱射线探测器及多能谱成像系统,该多能谱射线探测器包括:探测器本体,具有射线接收端;射线滤波机构,设置在探测器本体的射线接收端,滤波机构上具有并列设置的至少两种滤波单元,不同的滤波单元将同一射线分离成的射线均具有不同的能量;面阵探测机构,设置在探测器本体的射线接收端,面阵探测机构上具有并列设置的多个晶体单元,晶体单元与射线滤波机构的滤波单元一一对应设置,通过晶体单元用于接收被滤波单元分离的具有不同能量的射线。该多能谱射线探测器,在进行双能或多能成像时,一次扫描即可获取被扫描物上的目标位置的扫描图像,提高了检测效率,降低了辐射对患者带来的伤害。
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公开(公告)号:CN116327232B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310317549.2
申请日:2023-03-27
Applicant: 北京朗视仪器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种头颅摄影装置参数校准方法、装置及设备,其中该方法包括:获取第一图像数据集;计算第一图像数据集中各图像数据的图像灰度均值;根据第一图像数据集中首个图像灰度均值大于灰度阈值的图像数据的采集位置确定限束器移动速度校准时限束器起始点位置;获取第二图像数据集;计算第二图像数据集中各图像数据的图像灰度均值,并进行拟合,得到第二图像数据集的拟合结果;将第二图像数据集的拟合结果与预设拟合参考值进行比较,根据比较结果确定限束器的校准速度。本发明通过采集限束器在移动过程中所产生的图像数据进行比较分析,从而能够自动校准限束器的移动速度、起始点位置,避免了人工调节耗时大的问题,提升了校准效率。
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公开(公告)号:CN115670497B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211136767.8
申请日:2022-09-19
Applicant: 北京朗视仪器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于自动对焦的数字化口腔全景重建方法,包括如下步骤:步骤S1、按照扫描轨道围绕目标对象扫描得到多帧投影图像;步骤S2、根据预设的聚焦面坐标位置,通过沿着射束方向进行偏移,对各聚焦面的位置进行调节,得到多组聚焦面的坐标;步骤S3、根据多组聚焦面的坐标重建多层全景图像;步骤S4、对重建得到的多层全景图像进行滤波操作;步骤S5、对多张全景图像进行清晰度值计算,基于计算的清晰度值,查找牙齿各部位所在的清晰层;步骤S6、根据牙齿各部位上每个点所在清晰层的层序号计算出与预设聚焦面坐标的偏移量,获得适合患者牙齿走向的新聚焦面坐标;步骤S7、对新聚焦面的坐标进行校正;步骤S8、基于新聚焦面坐标重新重建得到清晰图像。
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公开(公告)号:CN116206007A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310284886.6
申请日:2023-03-22
Applicant: 北京朗视仪器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种CBCT图像截断伪影抑制方法,包括如下步骤:步骤1、通过两次锥形束CT利用大小不同的视野扫描采集同一扫描对象,获得大小视野两组投影数据,其中大视野投影数据覆盖扫描对象的部分投影区域,小视野投影数据对应扫描对象内部的ROI区域;步骤2、对大视野投影数据使用重建算法得到重建图像;步骤3、对重建图像进行前向投影得到覆盖扫描对象的完整投影;步骤4、通过两次扫描区域的几何位置关系计算出小视野区域在大视野投影图上的投影位置,结合大视野重建图像的前向完整投影实现投影图像补全;步骤5、最后对图像补全位置进行后处理,重建得到最终图像。
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公开(公告)号:CN115267875A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210898081.6
申请日:2022-07-28
Applicant: 北京朗视仪器股份有限公司
IPC: G01T1/16
Abstract: 本发明公开了一种平板探测器,光电模块包括多个光电单元,读出阵列包括多个读出电路,其中,每个光电单元的输出端均与一个读出电路的第一输入端连接,每个读出电路的输出端均与控制调节模块的输入端连接,控制调节模块的输出端与每个读出电路的第二输入端连接;光电单元用于感应X射线,并将X射线转换为电信号,电信号用于为读出电路充电;控制调节模块基于读出电路输出端电压,利用阈值比较方法,自动实时调整读出电路增益,从而让平板探测器在使用中总是处在最合适的增益档位下,拥有最佳的动态响应范围,不会造成图像的过早饱和以及低对比度分辨率的下降。
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公开(公告)号:CN114298927B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111546228.7
申请日:2021-12-16
Applicant: 北京朗视仪器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种CBCT图像去噪方法、装置、存储介质及电子设备,所述方法包括:获取CBCT图像;根据CBCT图像横断面、冠状面与矢状面的切片对应的otsu分割阈值计算区域生长对应的动态分割阈值;根据CBCT图像计算空腔区域的生长种子点;根据动态分割阈值和生长种子点对CBCT图像的横断面、冠状面与矢状面进行区域生长得到CBCT图像分割结果;对CBCT图像分割结果进行膨胀、腐蚀处理得到对应的CBCT分割图像;结合CBCT分割图像并对CBCT图像进行处理得到去噪后的CBCT图像。该方法在进行区域生长时采用了动态分割阈值作为生长条件,在遇到噪声水平差异大的图像不容易出现过分割或欠分割,适应性较好。因此,通过实施本发明,实现阈值参数自适应,增加了算法的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN114298927A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111546228.7
申请日:2021-12-16
Applicant: 北京朗视仪器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种CBCT图像去噪方法、装置、存储介质及电子设备,所述方法包括:获取CBCT图像;根据CBCT图像横断面、冠状面与矢状面的切片对应的otsu分割阈值计算区域生长对应的动态分割阈值;根据CBCT图像计算空腔区域的生长种子点;根据动态分割阈值和生长种子点对CBCT图像的横断面、冠状面与矢状面进行区域生长得到CBCT图像分割结果;对CBCT图像分割结果进行膨胀、腐蚀处理得到对应的CBCT分割图像;结合CBCT分割图像并对CBCT图像进行处理得到去噪后的CBCT图像。该方法在进行区域生长时采用了动态分割阈值作为生长条件,在遇到噪声水平差异大的图像不容易出现过分割或欠分割,适应性较好。因此,通过实施本发明,实现阈值参数自适应,增加了算法的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN111991026B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202010906285.0
申请日:2020-09-01
Applicant: 北京朗视仪器股份有限公司
Abstract: 一种口腔拍摄设备及其控制方法,口腔拍摄设备,包括:口腔摄影机,用于完成CT扫描和/或全景片和/或头颅摄影工作;口内拍片机,用于完成口内片拍摄工作;互锁机构,分别与所述口腔摄影机和所述口内拍片机通讯相连,使所述口腔摄影机和所述口内拍片机二者其一处于工作状态,二者另一处于禁用状态。通过上述互锁机构可以保证口腔摄影机和口内拍片机无法同时使用,从而提供具有CT、全景片、头颅摄影中至少一种以及拍口内片四种功能的口腔拍摄设备,以解决现有技术中的口腔拍摄设备建造和使用成本高的问题。
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公开(公告)号:CN118521788A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410664291.8
申请日:2024-05-27
Applicant: 北京朗视仪器股份有限公司
IPC: G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/70 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 本发明提出一种基于深度学习的CBCT图像空腔区域分割方法,属于图像处理领域,包括:步骤S1:采集原始CBCT数据,对其进行预处理,生成样本集;步骤S2:构建基于空腔边界信息的空腔分割卷积神经网络,包括:编码器和解码器,编码器包括特征提取网络和边缘提取网络,解码器包括一个多层特征融合分割模块;步骤S3:分别构建边缘提取网络和空腔分割卷积神经网络的损失函数,基于二者构建总损失函数,对空腔分割卷积神经网络进行监督训练,损失函数收敛后得到训练好的空腔分割卷积神经网络;步骤S4:利用训练好的空腔分割卷积神经网络对待分割CBCT图像进行分割。本发明方法对CBCT图像的空腔区域分割结果的边界更精细,可明显提升空腔区域分割的精度和速度。
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公开(公告)号:CN117618008A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311747660.1
申请日:2023-12-19
Applicant: 北京朗视仪器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多视野CBCT成像系统及其成像方法,该多视野CBCT成像系统包括扫描架,探测器,以及X射线发射系统,该X射线发射系统包含X射线发生器和准直调节系统,该准直调节系统包括大视野准直调节系统和小视野准直调节系统,在不同的视野扫描需求下,通过使用不同的准直调节系统对被扫描物体(患者)进行重建用投影数据以及补全用投影数据的采集,然后进行图像重建。在多视野CBCT成像系统下,应用不同准直调节系统的成像方法,在改善图像重建中面临的截断问题的同时,尽量减少被扫描物体(患者)的受照剂量。
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