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公开(公告)号:CN116452684A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310169575.5
申请日:2023-02-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T11/00
Abstract: 本发明涉及一种基于加权的源直线扫描CT解析重建方法,属于微焦点计算机断层成像重建技术领域。该方法包括:S1:搭建F‑mSTCT扫描模式布局;S2:在F‑mSTCT扫描模式下,设计用于校正冗余投影和截断投影的加权函数;S3:根据步骤S2构建的加权函数,构建适用于F‑mSTCT的W‑FBP重建算法。本发明能够解决STCT成像中的截断问题,并克服V‑FBP算法在低投影数量下成像分辨率差的缺点,实现在较低的射线源采样率下重建高分辨率图像,同时减少投影数。
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公开(公告)号:CN116309906A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310169499.8
申请日:2023-02-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T11/00 , G01N23/046
Abstract: 本发明涉及一种基于射线源平移复合扫描的内成像方法,属于内部断层成像技术领域。该方法包括:S1:构建基于射线源平移的复合采样模式hySTCT,具体是对ROI采用射线源密集采样方式获取高分辨率投影数据,对ROI以外区域采用射线源稀疏采样方式获取少量低分辨率投影数据;S2:基于Radon逆变换的线性特性,构建基于数据插值的V‑FBP重建方法iV‑FBP和基于两步V‑FBP重建方法tV‑FBP,并将其用于hySTCT扫描重建。本发明能有效抑制截断伪影,提高ROI范围内的重建精度。
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公开(公告)号:CN111839568B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202010713021.3
申请日:2020-07-22
Applicant: 重庆大学
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明涉及一种新型大视场直线扫描CT系统及图像重建方法,属于X射线成像检测技术领域。该系统包括X射线源、探测器、检测对象、数据采集系统、图像处理系统、控制系统和机械系统;X射线源为锥束射线源,探测器为面阵平板探测器。扫描过程中,探测器固定,X射线源相对探测器做平行直线运动。本发明与传统CT系统相比,增大了成像视场,具有结构简单,成本低,易于实现等优点。针对本发明大视场直线扫描CT系统图像重建,本发明构建一种基于TV最小化的优化重(56)对比文件Fenglin Liu.Top-level design andpilot analysis of low-end CT scannersbased on linear scanning for developingcountries《.Journal of X-Ray Science andTechnology》.2014,第22卷(第5期),673-686.
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公开(公告)号:CN110717956B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201910947072.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T11/00
Abstract: 本发明涉及一种有限角投影超像素引导的L0范数最优化重建方法,属于图像处理领域。该方法包括:S1:根据CT成像原理和正则化框架以及投影数据集P,建立最优化问题目标方程;S2:初始化参数;S3:采用SART算法进行迭代,得图像X;S4:对图像X进行SLIC超像素分割;S5:对超像素分割后的图像求解结构相似性,平滑参数Wp以及图像对数变换得图像I;S6:对步骤S5所得图像进行梯度L0范数最小化,得优化后图像;S7:更新图像并判断是否满足收敛条件,满足则结束循环并输出重建图像,否则转至S3进行下一轮迭代,直至满足收敛条件。本发明能够有效恢复CT图像轮廓,减少有限角伪影,从而提高有限角CT成像质量和适用性。
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公开(公告)号:CN111552002A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010427269.3
申请日:2020-05-19
Applicant: 重庆大学
IPC: G01V5/00
Abstract: 本发明涉及一种三源摆动螺旋安检CT成像装置及方法,属于安检CT领域。该装置包括三套射线源-探测器,呈圆周均布式排列,用于对传送带上的行李实现检测。扫描过程中,三组射线源-探测器由电机驱动,每组射线源-探测器分别负责120°往复摆动,并结合传送带直线运动实现对传送带输送的行李进行摆动螺旋扫描。在本发明中,由于每组射线源-探测器只需实现120°扫描,有利于使用线缆传输射线源和探测器检测所需电能及信号。通过三组射线源-探测器协同工作以获得物体360°全螺旋扫描数据,系统结构简单。本发明采用SIRT算法对投影数据进行图像重建,SIRT算法能减小投影数据不一致的影响,提高重建图像质量。
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公开(公告)号:CN110717956A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910947072.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T11/00
Abstract: 本发明涉及一种有限角投影超像素引导的L0范数最优化重建方法,属于图像处理领域。该方法包括:S1:根据CT成像原理和正则化框架以及投影数据集P,建立最优化问题目标方程;S2:初始化参数;S3:采用SART算法进行迭代,得图像X;S4:对图像X进行SLIC超像素分割;S5:对超像素分割后的图像求解结构相似性,平滑参数Wp以及图像对数变换得图像I;S6:对步骤S5所得图像进行梯度L0范数最小化,得优化后图像;S7:更新图像并判断是否满足收敛条件,满足则结束循环并输出重建图像,否则转至S3进行下一轮迭代,直至满足收敛条件。本发明能够有效恢复CT图像轮廓,减少有限角伪影,从而提高有限角CT成像质量和适用性。
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公开(公告)号:CN111839568A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010713021.3
申请日:2020-07-22
Applicant: 重庆大学
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明涉及一种新型大视场直线扫描CT系统及图像重建方法,属于X射线成像检测技术领域。该系统包括X射线源、探测器、检测对象、数据采集系统、图像处理系统、控制系统和机械系统;X射线源为锥束射线源,探测器为面阵平板探测器。扫描过程中,探测器固定,X射线源相对探测器做平行直线运动。本发明与传统CT系统相比,增大了成像视场,具有结构简单,成本低,易于实现等优点。针对本发明大视场直线扫描CT系统图像重建,本发明构建一种基于TV最小化的优化重建算法,可以直接对该系统采集的投影数据进行重建,具有较好的抗噪声和去伪影能力。
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公开(公告)号:CN119044217A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410913593.4
申请日:2024-07-09
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明涉及一种大直径回转体零部件壳体局部加速器CT检测方法,属于扫描检测分析领域。该方法包括:S1:建立多次局部源直线扫描CT即mL‑STCT几何模型,具体是通过旋转检测对象及偏置射线源和探测器,对检测对象壳体预估缺陷部位进行多次扫描,每次扫描移动射线源采集不同角度投影数据;S2:分析mL‑STCT投影数据在Radon空间的不同分布,并根据几何关系确定每次扫描物体的旋转角度及相关成像参数,然后旋转检测对象及向下移动射线源和探测器实现mL‑STCT扫描;S3:使用SIRT算法对多次扫描的投影数据进行图像重建。本发明可实现大直径回转体零部件壳体的局部CT成像检测,在实际检测中具有重要应用价值。
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