一种同时消除射线硬化影响的X射线探测器综合校正方法

    公开(公告)号:CN105982683A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510083249.8

    申请日:2015-02-15

    摘要: 本发明公开了一种X射线探测器综合校正方法,包括如下步骤:S1,采集暗场图像,保存所得到的补偿模板图;S2,加载X射线,通过空场采集亮场图像以及放入一片校正模体到射线束中被检测物放置的位置采集图像,计算衰减系数;S3,依次增加放入的校正模体数量i,采集图像,减去补偿模板图后得到Ii(x,y),对Ii(x,y)取对数得到Li(x,y),直至校正模体数量大于被检测物的最大等价厚度转向步骤S4;S4,对Li(x,y)做校正计算;对得到的Di(x,y)中每一个像素进行曲线拟合,得到校正量;S5,在正常拍片时,应用校正曲线对所采集的数字图像进行综合校正。本发明可以消除X射线探测器像素点之间的检测效率不一致问题,在进行增益校正的同时可以校正射线硬化的不利影响,提高了图像质量。

    基于光子计数的X射线相衬成像系统、方法及其设备

    公开(公告)号:CN104569002A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310504035.4

    申请日:2013-10-23

    IPC分类号: G01N23/04 G01N23/083

    摘要: 本发明公开了一种基于光子计数的X射线相衬成像系统,同时还公开了该系统实现X射线相衬成像的方法及其关键设备。在该系统中,X射线源向扫描平台上的样品发射X射线,X射线在穿透样品时,产生携带空间位置中材料特征信息的光子,光子计数探测器对成像平面的光子进行计数,获得入射光子的投影数据和能量数据,并传输至三维重建系统;三维重建系统根据投影数据和能量数据重建样品内部的三维结构和物质成分类别,对样品的组成部分进行数字染色,从而对样品的物质成分进行识别。本发明通过光子计数技术、相衬成像技术和三维重建技术对弱吸收物质进行无损伤检测,可以获得具有能量鉴别能力、微米级或纳米级空间分辨能力的数字蜡块。

    一种高压发生器电源
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109495000A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811549616.9

    申请日:2018-12-18

    IPC分类号: H02M7/219

    摘要: 本发明公开了一种高压发生器电源。该高压发生器电源包括主控单元、接口单元、整流滤波单元、第一逆变单元、第二逆变单元和高压油箱,主控单元分别连接接口单元、整流滤波单元、第一逆变单元、第二逆变单元和高压油箱,整流滤波单元的输入端连接交流电压,整流滤波单元的输出端分别连接第一逆变单元和第二逆变单元的输入端,第一逆变单元和第二逆变单元的输出端分别连接高压油箱。该高压发生器电源所输出的高压值不仅可进行调节设置,而且所输出的第二高压值以第一高压值为参考电位,以便于本高压发生器电源可以直接连接到采用栅控开关控制的X射线球管上对其供电。

    基于光子计数的X射线相衬成像系统、方法及其设备

    公开(公告)号:CN104569002B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201310504035.4

    申请日:2013-10-23

    IPC分类号: G01N23/04 G01N23/083

    摘要: 本发明公开了一种基于光子计数的X射线相衬成像系统,同时还公开了该系统实现X射线相衬成像的方法及其关键设备。在该系统中,X射线源向扫描平台上的样品发射X射线,X射线在穿透样品时,产生携带空间位置中材料特征信息的光子,光子计数探测器对成像平面的光子进行计数,获得入射光子的投影数据和能量数据,并传输至三维重建系统;三维重建系统根据投影数据和能量数据重建样品内部的三维结构和物质成分类别,对样品的组成部分进行数字染色,从而对样品的物质成分进行识别。本发明通过光子计数技术、相衬成像技术和三维重建技术对弱吸收物质进行无损伤检测,可以获得具有能量鉴别能力、微米级或纳米级空间分辨能力的数字蜡块。

    静态实时CT成像系统及其成像控制方法

    公开(公告)号:CN105361900B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201410425061.2

    申请日:2014-08-26

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本发明公开了一种静态实时CT成像系统,包括环形光子计数探测器、环形扫描X射线源和扫描时序控制器。其中,在扫描时序控制器的控制下,环形扫描X射线源发射窄束X射线,透过被测物体后投照到对应的环形光子计数探测器上。环形光子计数探测器将相应的曝光信息通过扫描主机和主控制单元送入CT主机及人机交互单元,在CT主机及人机交互单元中完成图像重建。本发明通过电子控制依次切换X射线投照位置,使扫描速度提高数十倍,可以获得动态三维立体图像;采用光子计数探测器,可以获得吸收数据和能量数据,并由此实现实时数据重建;采用窄束X射线,可以在传统CT成像系统的十分之一剂量下获得优质的图像,避免患者过量辐射。

    适应大视野要求的静态实时CT成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN108811488A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201880000723.8

    申请日:2018-02-27

    IPC分类号: A61B6/03

    CPC分类号: A61B6/03

    摘要: 一种适应大视野要求的静态实时CT成像系统及其成像方法。该静态实时CT成像系统包括多焦点环形X射线源(21)和环形光子探测器(22);其中,多焦点环形X射线源(21)由排列成环形的多个扫描X射线源组成,环形光子计数探测器(22)由排列成环形的多个光子计数探测器模组组成;各扫描X射线源轮流发射宽束X射线,透过被测物体后投照到对应的光子计数探测器模组上,扫描X射线源与对应的光子计数探测器模组之间采用非反向几何成像方式;各光子计数探测器模组以交叠方式进行工作,将相应的曝光信息送入数据采集处理单元,在数据采集处理单元中完成图像的实时重建和可视化再现。

    基于光栅相位衬度和光子计数的X射线成像系统及方法

    公开(公告)号:CN104970815B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201410137171.9

    申请日:2014-04-04

    IPC分类号: A61B6/00

    摘要: 本发明公开了一种基于光栅相位衬度和光子计数的X射线成像系统及方法。其中,X射线经光源光栅整形后,变成相干X射线,穿过样品以后的含有相位变化的相干X射线经相位光栅,形成分束的X射线,再经过分析光栅后将X射线的相位变化转化成光强的变化,然后再由光子计数探测器记录下强度不同的X射线相衬信息,通过三维重建系统得到基于相位衬度的断层影像,最终获得软组织样品的组成成份和内部精细结构信息。本发明可以用于医院病理科、放射科和科研部门对软组织样品标本的检验,有利于发现组织样品中的细小病灶等早期病变信息,大大提高检出率。

    一种用于消除散射辐射影响的数字滤线栅成像方法

    公开(公告)号:CN106033598A

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201510119411.7

    申请日:2015-03-18

    IPC分类号: G06T5/00 G06T7/00

    摘要: 本发明公开了一种用于消除散射辐射影响的数字滤线栅成像方法,包括如下步骤:S1,利用感兴趣区域的数据,计算出自适应的对数曲线,对图像亮度进行校正;S2,对进行亮度校正的图像做反白处理;S3,对反白处理后的图像进行虚拟滤线栅处理,得到输出图像。本发明可以改善对于厚体位图像质量不佳的问题,同时有效解决在实际使用过程中效果不稳定的问题,大大提高了稳定性以及图像质量,在降低病人辐射剂量水平的情况下,保证诊断质量。

    一种用于消除散射辐射影响的数字滤线栅成像方法

    公开(公告)号:CN106033598B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201510119411.7

    申请日:2015-03-18

    IPC分类号: G06T5/00 G06T7/00

    摘要: 本发明公开了一种用于消除散射辐射影响的数字滤线栅成像方法,包括如下步骤:S1,利用感兴趣区域的数据,计算出自适应的对数曲线,对图像亮度进行校正;S2,对进行亮度校正的图像做反白处理;S3,对反白处理后的图像进行虚拟滤线栅处理,得到输出图像。本发明可以改善对于厚体位图像质量不佳的问题,同时有效解决在实际使用过程中效果不稳定的问题,大大提高了稳定性以及图像质量,在降低病人辐射剂量水平的情况下,保证诊断质量。