直接数字化X射线摄影设备
    51.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215078707U

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202023280888.9

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: A61B6/00

    摘要: 本实用新型涉及X射线成像技术领域,提供一种直接数字化X射线摄影设备,包括:机架;射线发生器,设置在机架上;射线接收器,设置在机架上,与射线发生器相面对设置;射线滤波器,设置在射线接收器的接收面或者设置在射线发生器的发射面,射线滤波器包括多个交替设置的第一滤波单元与第二滤波单元。本实用新型提供的直接数字化X射线摄影设备,一次扫描即可实现双能成像,提高了检测效率,而且无需对现有的面阵探测器内部的晶体结构、材料以及相关制作工艺进行更改,有利于降低生产成本。

    多能谱射线探测器及多能谱成像系统

    公开(公告)号:CN214856811U

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202023255728.9

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: A61B6/00

    摘要: 本实用新型涉及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。

    一种成像装置
    53.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219147628U

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202223321375.7

    申请日:2022-12-09

    IPC分类号: A61B6/02

    摘要: 本实用新型提供的一种成像装置,属于辐射成像技术领域,包括:支撑机构,支撑机构包括竖直设置的导向杆和水平设置的连接杆,所述连接杆滑动设置在所述导向杆上;发射装置,具有若干个发射器,所述发射装置设置于所述连接杆的一端;接收装置设置于所述连接杆的另一端,并对应所述发射装置设置,所述接收装置和所述发射装置之间形成所述检测区,所述接收装置用于接收X射线。本装置将发射装置和接收装置均设置在连接杆上,使得发射装置和接收装置能够同步运动,并且将连接杆滑动设置在导向杆上具有结构简单的优点,增加本装置的实用性。

    一种通过口腔全景片测量骨密度的设备

    公开(公告)号:CN215017813U

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202023330740.1

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: A61B6/14

    摘要: 一种通过口腔全景片测量骨密度的设备,包括:射线发生机构,围绕被扫描体发送X射线;射线接收机构,用于接收穿过所述被扫描体的高能量X射线和低能量X射线,从而获取曲面断层扫描投影图;处理单元,采用图像重建算法得到骨骼组织的密度图像。通过上述方法可以获得骨骼组织的密度图像,从而解决现有技术中需要依靠口腔临床医师通过肉眼观察患者牙片,依靠重建图像中骨小梁的空间排布的稀疏程度来进行口腔颌骨骨密度评估,导致骨密度准确性评估准确性差的问题。

    能谱成像系统
    55.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214907115U

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202023280889.3

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本实用新型涉及X射线成像技术领域,提供一种能谱成像系统,包括:射线发射机构,具有射线发射端;成像接收机构,具有射线接收端,射线接收端与射线发射机构的射线发射端相对设置;滤波机构,设置在成像接收机构的射线接收端之前,滤波机构上具有至少两种滤波单元,滤波单元用于将射线发射机构所发射的穿过待检测物的射线分离成具有至少不同能量的射线;成像接收机构同时接收通过滤波机构分离的射线,并将数据传输至计算单元。该能谱成像系统一次扫描即可实现双能或多能成像,提高了检测效率,降低了辐射对患者带来的伤害,而且无需对现有的面阵探测器的内部晶体结构、材料以及相关制作工艺进行更改,有利于降低生产成本。

    能谱成像系统
    56.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214804806U

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202023255657.2

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本实用新型涉及X射线成像技术领域,提供一种能谱成像系统包括:射线发射机构,具有射线发射端;成像接收机构,与射线发射机构的射线发射端相对设置,成像接收机构与射线发射机构之间适于设置待检测物;滤波机构,设置在射线发射机构的发射端,滤波机构上具有至少两种滤波单元,滤波单元用于将射线发射机构所发射的射线分离成具有至少两种不同能量的射线;成像接收机构同时接收通过滤波机构分离的射线,并将数据传输至计算单元。该能谱成像系统,一次扫描即可实现双能成像,提高了检测效率,降低了辐射对患者带来的伤害,而且无需对现有的面阵探测器的内部晶体结构、材料以及相关制作工艺进行更改,有利于降低生产成本。

    一种用于CT设备的头部固定装置

    公开(公告)号:CN216628568U

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202122857199.8

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: A61B6/04 A61B6/03

    摘要: 本实用新型涉及CT配件技术领域,具体涉及一种用于CT设备的头部固定装置。所述用于CT设备的头部固定装置包括:头托,凹型结构且内表面适于形成与人体头部适配的表面;柔性固定带,适于与所述头托配合压紧人体额头,其两端分别固定连接在所述头托的两侧,且至少有一端与所述头托可拆卸连接;柔性垫块,设有两个且分别位于所述头托的两侧内部,所述柔性垫块适于填充人体头部与所述头托两侧之间的空隙,所述柔性垫块独立设置或固定于所述头托上或固定于所述柔性固定带上。本实用新型提供的用于CT设备的头部固定装置,能够实现患者头部的全包围式固定,能够适用于立式CT和卧式CT,固定可靠且对图像无影响。

    一种口腔拍片系统
    58.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215384149U

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202022216582.0

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: A61B6/14 A61B6/03

    摘要: 一种口腔拍片系统,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;控制器,控制器分别与口腔摄影机和口内拍片机通讯相连,以控制口腔摄影机和口内拍片机其射线发生机构启停动作;控制开关,与控制器相连通,以控制口腔摄影机和口内拍片机其二者的射线发生机构无法同时工作。通过上述通讯相连的控制开关以及控制器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。

    CT扫描装置
    59.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215078728U

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202023280886.X

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本实用新型涉及X射线成像装置技术领域,提供一种CT扫描装置,包括:机架;口腔摄影机,设置在机架上;射线滤波器,设置在口腔摄影机的射线发射端或射线接收端,射线滤波器包括多个交替设置的第一滤波单元与第二滤波单元。本实用新型提供的CT扫描装置,一次扫描即可实现双能CT成像,提高了检测效率,降低了辐射对患者带来的伤害,而且无需对现有的口腔摄影机的接收端的内部晶体结构、材料以及相关制作工艺进行更改,有利于降低生产成本。

    一种射线滤波器及多能谱成像系统

    公开(公告)号:CN215017703U

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202023280932.6

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: A61B6/00 G21K1/10

    摘要: 本实用新型涉及X射线成像装置技术领域,提供一种射线滤波器及多能谱成像系统,该射线滤波器包括:基底,所述基底为框架结构,所述基底的框架内具有并列设置的至少两种滤波单元,不同的所述滤波单元将同一射线分离成的射线均具有不同的能量。本实用新型提供的射线滤波器,在基底的框架内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,使得多能谱成像系统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;并且,无需改变探测器的内部结构或半导体材料,实现成本低。