一种超声成像方法及装置

    公开(公告)号:CN114190983A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111399506.0

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: A61B8/08 A61B8/00 A61B17/34

    摘要: 本发明提出了一种超声成像方法及装置,用于内窥超声成像引导的介入治疗微创手术,采用本发明的超声成像装置进行的超声成像方法包括:控制置于穿刺针管内的针式超声探头按照预设的偏转角度序列旋转发射超声信号,然后接收超声信号并接收超声探头的方位信息,对回波信号经波束合成、预处理后得到各组不同角度的图像,结合与图像对应的超声探头的方位信息进行复合与输出显示。本发明由于上述针式超声探头孔径小,分辨率有限,因此采用不同扫描角度下的图像复合,不仅能有效减少超声信号的斑点噪声,提高成像分辨率同时多组图像数据进行后续三维成像或直接送于显示均能为介入治疗微创手术提供更加丰富的空间信息与图像支撑。

    一种超声成像方法及装置

    公开(公告)号:CN114190983B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111399506.0

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: A61B8/08 A61B8/00 A61B17/34

    摘要: 本发明提出了一种超声成像方法及装置,用于内窥超声成像引导的介入治疗微创手术,采用本发明的超声成像装置进行的超声成像方法包括:控制置于穿刺针管内的针式超声探头按照预设的偏转角度序列旋转发射超声信号,然后接收超声信号并接收超声探头的方位信息,对回波信号经波束合成、预处理后得到各组不同角度的图像,结合与图像对应的超声探头的方位信息进行复合与输出显示。本发明由于上述针式超声探头孔径小,分辨率有限,因此采用不同扫描角度下的图像复合,不仅能有效减少超声信号的斑点噪声,提高成像分辨率同时多组图像数据进行后续三维成像或直接送于显示均能为介入治疗微创手术提供更加丰富的空间信息与图像支撑。

    基于深度学习的正对比磁共振三维成像方法及装置

    公开(公告)号:CN118259213A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211675246.X

    申请日:2022-12-26

    摘要: 本发明公开了一基于深度学习的正对比磁共振三维成像方法及装置,涉及医学领域,其中该方法包括:获取测试数据,并对所述测试数据进行相位解卷绕获得局部场图;将所述局部场图及对应的极化核,幅值图和掩膜矩阵输入预先创建的卷积神经网络模型,获得磁化率正对比图,其中,所述卷积神经网络模型是将零值磁化率图输入至预先建立的正则化模型及CNN网络并进行多次循环后得到的。本发明可以通过三维快速可变翻转角的正对比成像技术采集真实磁化率图数据,采用拟合的训练数据实现对卷积神经网络模型的训练,实现正对比图像实时的在线重建和可视化,定位也更准确。

    一种新型复合B1映射方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118151067A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410092877.1

    申请日:2024-01-23

    IPC分类号: G01R33/24

    摘要: 本发明涉及磁共振成像技术领域,尤其涉及一种新型复合B1映射方法、电子设备及存储介质,该新型复合B1映射方法,所述方法包括:初步定位待研究区域;多次扫描待研究区域,每次仅一个通道发射,同时分别在n个通道上接收,获得n个小翻转角2D GRE图像;采用双重聚焦回声采集模式,n个通道同时传输,获得激发翻转角的多层3D图;将所述n个小翻转角2D GRE图像与激发翻转角的多层3D图合并,计算出n个通道的B1场强度分布。本发明通过上述设置,解决了现有的B1映射方法的时间成本很高、映射值易偏差的缺陷。

    基于磁场谐振原理的低频功率滤波器

    公开(公告)号:CN118098778A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410183684.7

    申请日:2024-02-19

    IPC分类号: H01F27/28 H01F27/24 H01F27/30

    摘要: 本申请涉及滤波器技术领域,特别涉及一种基于磁场谐振原理的低频功率滤波器,该滤波器包括:至少一个谐振单元;谐振单元包括第一铁芯、第一绕组和第一电容;其中,第一绕组绕设于第一铁芯,且第一绕组与第一电容串联连接;第一铁芯的材料为导磁材料;第一铁芯的端部设有磁路接口A、磁路接口B、磁路接口C和磁路接口D,且磁路接口B和磁路接口C之间具有气隙。本申请提供的基于磁场谐振原理的低频功率滤波器,可以实现对高压、大电流、中低频电流和电压的带通滤波和带阻滤波,弥补了现有滤波器的不足。

    基于相位解卷绕的化学位移编码成像方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN118091514A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211512842.6

    申请日:2022-11-28

    IPC分类号: G01R33/56

    摘要: 本发明公开了一种基于相位解卷绕的化学位移编码成像方法、装置及设备,方法包括:获取初始图像,确定初始图像的场图候选解;以场图候选解的正确解和分反解间距在设定范围内为目标,对候选场图解进行相位转换,基于相位解卷绕方法确定得到中间场图解;确定中间场图解的真实相位,并将真实相位折算至场图候选解空间,确定目标场图解;基于目标场图解确定第一化学成分信号和第二化学成分信号,并基于第一化学成分信号和/或第二化学成分信号进行化学位移编码成像。通过将不同化学成分中相位矢量二选一的问题转化为相位解卷绕问题,实现了在采集参数不满足特定条件的情况下,保证化学位移成份分离的稳定性及准确性,提高化学位移编码成像效果。

    微粒的在体声操控方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118072156A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202211479959.9

    申请日:2022-11-24

    摘要: 本发明公开了一种微粒的在体声操控方法、装置、设备及存储介质,其中方法包括:采集微粒当前所处环境的环境图像,并获取微粒在环境图像中的当前坐标;获取用户输入的目标坐标;将当前坐标、环境图像和目标坐标输入至预先训练好的声操控模型,声操控模型根据当前坐标、环境图像和目标坐标进行路径规划,并根据路径规划结果生成换能器阵列的激励信号;将激励信号输入至换能器阵列生成相应的声场以操控微粒移动。本发明通过声操控模型进行路径规划,并根据规划结果控制换能器阵列生成相应声场以操控微粒向目标坐标移动,辅助用户对复杂环境下的微粒进行精准操控。

    磁共振氧十七代谢成像方法、装置、存储介质及终端设备

    公开(公告)号:CN112967297B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202110327951.X

    申请日:2021-03-26

    IPC分类号: G06T7/11 G06T5/92 G06T3/4007

    摘要: 本申请属于计算机技术领域,尤其涉及一种磁共振氧十七代谢成像方法、装置、计算机可读存储介质及终端设备。所述方法包括:获取磁共振氧十七代谢的黄金角径向采样数据,并按照预设的频率分区将所述径向采样数据划分为若干个分区域径向采样数据;使用不同的径向插值网络分别对各个分区域径向采样数据进行处理,得到填补后的径向采样数据;对所述填补后的径向采样数据进行成像处理,得到目标图像。通过本申请,引入不同的径向插值网络分别在各个频率分区上对采样数据进行填补,有效提高了最终的成像精度。

    一种动态医学图像后处理方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117934643A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202211258238.5

    申请日:2022-10-13

    IPC分类号: G06T11/00 G06T5/77

    摘要: 本发明公开了一种动态医学图像后处理方法。该方法包括:获取待优化的动态目标医学图像;对所述目标医学图像通过噪声重建以及时间维度降采样获得复合图像序列,并针对该复合图像序列构建动力学引导核矩阵,其中所述动力学引导核矩阵中的每个元素反映两个体素级特征矢量之间的联系程度;基于所述动力学引导核矩阵进行图像处理,获得优化后的图像序列。本发明成像效果优越,可解释性高、成像稳定性强,具备较强的临床可应用性。