基于锥束CT成像的骨矿密度测量方法

    公开(公告)号:CN118236085A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410348897.0

    申请日:2024-03-26

    摘要: 本发明涉及CBCT相关技术领域,尤其涉及基于锥束CT成像的骨矿密度测量方法,包括以下四个步骤:一、配置梯度密度的磷酸氢二钾模体;二、计算线性拟合参数,修正模型参数;三、受检部位扫描,线性拟合得到初始骨密度;四、经过修正的模型,得到准确的骨密度。本发明所提出的方法,在磷酸氢二钾水溶液测量骨矿密度的模型基础上,结合人体骨组织真实组成成分,添加了修正模型,克服了原方法对骨矿密度测量的误差,实现了更准确地测量骨矿密度,在牙科临床过程中,医生可以更准确地获得骨密度,提升手术成功率。

    心功能信息确定方法和装置、心肌信息确定方法和装置

    公开(公告)号:CN118236077A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211640229.2

    申请日:2022-12-20

    IPC分类号: A61B6/03 A61B6/50

    摘要: 本申请涉及一种心功能信息确定方法和装置、心肌信息确定方法和装置。所述方法包括:获取受检者在摄入目标示踪剂后的各初始影像帧,目标示踪剂包括18F‑FDG,并根据各初始影像帧,得到多个重建影像,进而确定各重建影像中心脏组织的目标影像,从而根据各重建影像中心脏组织的目标影像,确定心脏组织的心功能信息。采用本方法能够基于18F‑FDG得到医学影像中血流信息。

    图像重建方法、装置、计算机设备和扫描成像系统

    公开(公告)号:CN118229807A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211625260.9

    申请日:2022-12-16

    发明人: 徐长斌 丁书慧

    摘要: 本申请涉及一种图像重建方法、装置、计算机设备和扫描成像系统。所述方法包括:获取多个扫描角度的定位片扫描图像;定位片扫描图像为包含多个目标对象的扫描图像;基于各定位片扫描图像和成像设置界面,获取各目标对象的感兴趣区域;感兴趣区域包括各定位片扫描图像中针对目标对象的选区范围;根据感兴趣区域输出扫描指令,得到各目标对象的扫描数据;处理目标对象的扫描数据,生成目标对象的重建图像。采用本方法能够提高图像重建效率。

    基于扫描设备的校正扫描控制方法和CT扫描设备

    公开(公告)号:CN118216946A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211630462.2

    申请日:2022-12-19

    发明人: 袁保国

    IPC分类号: A61B6/50 A61B6/03 A61B6/10

    摘要: 本申请涉及一种基于扫描设备的校正扫描控制方法和CT扫描设备,其中,该方法包括:在校正模体运动过程中,通过采集图像获取校正模体的尺寸;根据校正模体的当前位置和尺寸,判断校正模体是否会与扫描设备干涉;若判断校正模体会与扫描设备干涉,则基于控制策略对应控制校正模体和扫描设备。通过本申请,能够在校正扫描过程中,通过采集图像对校正模体是否发生干涉的情况进行判断,并智能化控制校正模体避免造成干涉,无需人工监控校正模体进入和退出扫描设备的状态,解决了校正扫描过程中,校正模体与扫描设备发生干涉的问题。

    ERCP报告生成方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN114464289B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202210127179.1

    申请日:2022-02-11

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本申请实施例提供了一种ERCP报告生成方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,该方法首先获取待处理医学视频,待处理医学视频包括白光视频和X光视频,再根据待处理医学视频的类型,调用对应的训练好的图像和视频识别模型,图像和视频识别模型包括白光识别模型或X光识别模型,再基于训练好的白光识别模型对白光视频进行识别,得到第一识别结果,基于训练好的X光识别模型对X光视频进行识别,得到第二识别结果,最后,根据第一识别结果和第二识别结果,生成ERCP报告。本申请中通过神经网络模型对待处理的医学视频进行处理,自动生成报告,无需人工阅片和撰写报告,提高了内镜的检查效率。

    一种膝关节X线影像检测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109674485B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201910099969.1

    申请日:2019-01-31

    IPC分类号: A61B6/50 A61B6/04

    摘要: 本发明公开了一种膝关节X线影像检测装置及其使用方法,检测装置包括床板、限位杆、力线杆、力线杆固定装置和X光机,床板设置在X光机的检测平台上,该床板上分布有可供限位杆插接固定的插接孔,沿床板宽度方向上相距最远的插接孔之间至少能容纳人体仰卧时的占用宽度,力线杆安装于力线杆固定装置上且沿着床板的长度方向延伸,以使病患的腿部放置于床板上时,力线杆悬置于腿部的上方。本发明一方面通过带有插接孔的床板与限位杆的配合,能够对膝关节手术病患进行X线影像拍摄的体位进行精准、稳定的固定;通过力线杆固定装置,同样能够将力线杆进行精准、稳定的固定。减少了X线影像拍摄时医护人员的数量,避免了医护人员遭受X射线的辐射。

    一种兽用DR设备及其显示方法
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118177851A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211604604.8

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: A61B6/50 A61B6/40 A61B6/42

    摘要: 本申请提供了一种兽用DR设备及其显示方法,该兽用DR设备的显示方法包括:获取待测动物基于X射线得到的医学图像,医学图像中包括待测动物的待测部位;根据用户输入的请求指令,从预先存储的参考图库中得到待测部位相应的参考图像,参考图库包括多种类型的动物在不同体位时基于X射线拍摄得到的图像,参考图像中包括参考动物的参考部位,参考动物与待测动物为同一类型动物,参考部位与待测部位为同一类型动物;提供能够显示医学图像以及参考图像的显示界面,供用户将医学图像与参考图像进行对比,以辅助用户进行图像拍摄和/或判断待测部位是否存在异常。兽用DR设备及其显示方法为用户提供了本地的参考图库,为用户节省了线下翻阅资料的时间。

    一种抑制甲状腺CT射束硬化伪影的围脖

    公开(公告)号:CN118177846A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410407747.2

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: A61B6/04 A61B6/03 A61B6/50

    摘要: 本发明涉及一种抑制甲状腺CT射束硬化伪影的围脖,包括由三个容纳袋依次连接形成的围脖主体,其中第二容纳袋(3)和第三容纳袋(4)分别连接于第一容纳袋(1)的两端,且第三容纳袋(4)的长度长于第二容纳袋(3);所述第一容纳袋(1)内置贴合颈部的颈枕(2),所述第二容纳袋(3)和第三容纳袋(4)均内置尺寸适配的生理盐水袋(5);第二容纳袋(3)在与第一容纳袋(1)相对的一侧连接有环扣(6)和能穿过环扣(6)的调节带(7),调节带(7)上设有粘贴组件(8)和对应的贴面(81)。与现有技术相比,本发明可以有效抑制甲状腺CT扫描时的射束硬化伪影,同时还具有操作流程简便、贴合性好、舒适度高等优点。

    一种多维度左手腕部骨格形态学系列骨龄评分方法

    公开(公告)号:CN118177843A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410298180.X

    申请日:2024-03-15

    摘要: 本发明提供了一种多维度左手腕部骨格形态学系列骨龄评分方法,包括:获取左手5个掌指骨、8个腕骨、尺骨和桡骨的骨化中心薄层电子计算机断层扫描数据,并对掌指骨、腕骨、尺骨和桡骨的骨化中心进行三维重建,得到各骨化中心的三维模型;对各三维模型确定多个维度平面;分别通过多个维度平面对各三维模型进行测量,得到各骨化中心的形态学数据;将掌指骨、腕骨、尺骨和桡骨划分为掌指骨系列和尺桡腕骨系列;根据形态学数据分别对掌指骨系列和尺桡腕骨系列进行评分,并将评分结果进行相加,得到最终骨龄结果。本发明兼顾可靠、高效、精准地实施骨骼数据测量、分析,为临床转化应用奠定坚实基础。

    基于图像配准的颅内CT影像的三维倾斜校正方法、计算机设备和计算机程序产品

    公开(公告)号:CN118172397A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410567126.0

    申请日:2024-05-09

    摘要: 本申请涉及一种基于图像配准的颅内CT影像的三维倾斜校正方法、计算机设备和计算机程序产品,三维倾斜校正方法包括:获得颅内CT影像,所述颅内CT影像包括姿态标准的模板影像、以及有待校正的待配影像;对所述颅内CT影像执行重采样处理,将所述待配影像的各层对应至所述模板影像;将所述待配影像通过旋转平移配准至所述模板影像,完成所述待配影像的三维倾斜校正。本申请在校正待配影像的过程中,首先进行待配影像与模板影像各层的对应。在此基础上进一步通过旋转平移配准,将待配影像配准至模板影像。各层对应完成后,待配影像和模板影像的差异相对较小,此时实施旋转平移配准能够大幅降低算力占用,提高倾斜校正的效率。