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公开(公告)号:CN101726503B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN200810224362.3
申请日:2008-10-17
申请人: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC分类号: G01N23/083 , G01N23/04 , A61B6/03
摘要: 涉及X射线层析相衬成像系统及方法,包括:X射线装置,向被检测物体发射X射线束;光栅子系统,包括第一和第二吸收光栅,位于X射线束方向上,被检测物体折射的X射线经该第一和第二吸收光栅形成强度变化的X射线信号;检测单元,接收强度变化的X射线并转换为电信号;和数据处理单元,处理并提取该电信号中折射角信息,并利用折射角信息计算出像素信息;相对移动装置,用于使得所述被检测的物体相对于所述成像系统相对地移动。在所述成像系统与被检测物体的一定相对移动范围内,在多个位置处,所述成像系统对被检测物体进行相衬成像,由此取得被检测物体的多个图像。所述多个图像经过转换变成同一个重建平面上的图像,并由此进行三维图像重建。
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公开(公告)号:CN101943668B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN200910088662.8
申请日:2009-07-07
申请人: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC分类号: G01N23/04
CPC分类号: G01N23/04 , B82Y10/00 , G01N23/20075 , G21K2201/061 , G21K2207/005
摘要: 一种X射线成像技术,利用包括:X射线源、两吸收光栅G1和G2、X射线探测器、控制器和数据处理单元的成像系统对被测物体进行X射线暗场CT成像,包括:向被测物体发射X射线;使得所述两块吸收光栅G1和G2之一在其至少一个周期范围内进行相位步进运动;在每个相位步进步骤,探测器接收X射线,并转化为电信号;其中,经过至少一个周期的相位步进,探测器上每个像素点处的X射线光强表示为一个光强曲线;根据探测器上每个像素点处的光强曲线与不存在被检测物体情况下的光强曲线的对比度,计算得到每个像素的散射角分布的二阶矩;在多个角度拍摄物体的图像,然后根据CT重建算法可以得物体的散射信息图像。
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公开(公告)号:CN101943668A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200910088662.8
申请日:2009-07-07
申请人: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC分类号: G01N23/04 , G01N23/083 , A61B6/03 , G03B42/02
CPC分类号: G01N23/04 , B82Y10/00 , G01N23/20075 , G21K2201/061 , G21K2207/005
摘要: 一种X射线成像技术,利用包括:X射线源、两吸收光栅G1和G2、X射线探测器、控制器和数据处理单元的成像系统对被测物体进行X射线暗场CT成像,包括:向被测物体发射X射线;使得所述两块吸收光栅G1和G2之一在其至少一个周期范围内进行相位步进运动;在每个相位步进步骤,探测器接收X射线,并转化为电信号;其中,经过至少一个周期的相位步进,探测器上每个像素点处的X射线光强表示为一个光强曲线;根据探测器上每个像素点处的光强曲线与不存在被检测物体情况下的光强曲线的对比度,计算得到每个像素的散射角分布的二阶矩;在多个角度拍摄物体的图像,然后根据CT重建算法可以得物体的散射信息图像。
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公开(公告)号:CN101726503A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810224362.3
申请日:2008-10-17
申请人: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC分类号: G01N23/083 , G01N23/04
摘要: 涉及X射线层析相衬成像系统及方法,包括:X射线装置,向被检测物体发射X射线束;光栅子系统,包括第一和第二吸收光栅,位于X射线束方向上,被检测物体折射的X射线经该第一和第二吸收光栅形成强度变化的X射线信号;检测单元,接收强度变化的X射线并转换为电信号;和数据处理单元,处理并提取该电信号中折射角信息,并利用折射角信息计算出像素信息;相对移动装置,用于使得所述被检测的物体相对于所述成像系统相对地移动。在所述成像系统与被检测物体的一定相对移动范围内,在多个位置处,所述成像系统对被检测物体进行相衬成像,由此取得被检测物体的多个图像。所述多个图像经过转换变成同一个重建平面上的图像,并由此进行三维图像重建。
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公开(公告)号:CN118655164B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411137570.5
申请日:2024-08-19
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01N23/207
摘要: 本公开涉及材料检测技术领域,尤其涉及一种基于多色X射线光源衍射的丝织构测定方法与系统,其中,该方法包括:控制待测样品的朝向,以使多色X射线垂直于所述待测样品的丝轴方向照射到所述待测样品;获取所述多色X射线照射到所述待测样品后产生的第一衍射信号;对所述第一衍射信号进行处理,得到所述待测样品内部的丝织构信息。通过本公开,利用射线衍射技术,使用实验室常规的多色X射线源,无需使用X射线单色器,即可实现在多色X射线条件下对待测样品内部的丝织构进行快速定量地检测。
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公开(公告)号:CN118655164A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411137570.5
申请日:2024-08-19
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01N23/207
摘要: 本公开涉及材料检测技术领域,尤其涉及一种基于多色X射线光源衍射的丝织构测定方法与系统,其中,该方法包括:控制待测样品的朝向,以使多色X射线垂直于所述待测样品的丝轴方向照射到所述待测样品;获取所述多色X射线照射到所述待测样品后产生的第一衍射信号;对所述第一衍射信号进行处理,得到所述待测样品内部的丝织构信息。通过本公开,利用射线衍射技术,使用实验室常规的多色X射线源,无需使用X射线单色器,即可实现在多色X射线条件下对待测样品内部的丝织构进行快速定量地检测。
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公开(公告)号:CN115980104A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310065763.3
申请日:2023-01-13
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01N23/046 , A61B6/02 , G01N23/207
摘要: 本申请公开了一种多角度扫描编码孔X射线衍射断层成像系统及成像方法,X射线源产生锥束入射X射线,利用狭缝准直器形成扇束入射X射线,照射待成像物体后产生原始衍射X射线,再通过编码孔模板后形成编码衍射X射线,能量色散光子计数探测器探测待成像物体在多个成像角度下对应的编码衍射探测信号,图像重建模块利用成像系统精确模型对多角度编码衍射探测信号进行重建,得到待成像物体的衍射断层重建结果。由此,将旋转扫描X射线衍射断层成像系统高空间分辨率优势与编码孔成像加速采集的优势结合,提高X射线衍射断层成像的空间分辨率,降低数据采集时间,满足X射线衍射断层成像技术在临床医学诊断及材料样本分析中的应用。
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公开(公告)号:CN118887145A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410931206.X
申请日:2024-07-11
申请人: 清华大学
摘要: 本申请公开了一种锥束CT系统的几何标定方法、装置、设备、介质及产品。该方法包括:通过锥束CT系统对标定模体进行扫描,得到CT投影数据;通过锥束CT系统的初始几何参数对CT投影数据进行重建,得到标定模体的CT图像;从标定模体的CT图像中提取多个标记物的中心点所对应的中心三维坐标;将中心三维坐标配准到CT图像空间,得到配准变换矩阵;基于配准变换矩阵计算构建的三维模型的投影数据,投影数据包括多个标记物的位置信息及射线衰减信息;基于三维模型的投影数据与CT投影数据之间的投影残差建立目标函数,最小化目标函数,得到锥束CT系统的目标几何参数。本申请所提供的方案能够提升锥束CT系统的几何参数标定的准确度。
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公开(公告)号:CN118311072A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410695065.6
申请日:2024-05-31
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01N23/20 , G01N23/083 , G01N23/201
摘要: 本公开涉及材料检测技术领域,尤其涉及一种利用散射和吸收信息的X射线能谱成像定量分析方法,包括利用目标X射线成像系统得到待测样品的目标吸收信息及目标小角散射信息;目标吸收信息基于目标X射线源透射待测样品后的光强及目标X射线源的光强确定;目标小角散射信息基于目标X射线源照射到待测样品后产生的散射信号确定;计算目标吸收信息与目标小角散射信息的目标比值;根据目标比值及预设的标准数据,对待测样品进行鉴定;标准数据包括多个已知样品对应的标准比值;标准比值为通过目标X射线成像系统得到的已知样品的吸收信息与小角散射信息的比值。通过本公开,利用目标吸收信息与目标小角散射信息的目标比值,准确鉴定待测样品。
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公开(公告)号:CN114199907B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202111479200.6
申请日:2021-12-06
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01N23/046 , A61B6/03 , G06T11/00 , A61B6/42
摘要: 本申请公开了一种多分辨率CT成像系统及方法,其中,成像系统包括:通过射线生成模块向待成像物体发出射线;通过至少两个分辨率探测器生成对高分辨率成像区域进行单独扫描的第一投影数据,和对所需成像区域进行扫描的第二投影数据;通过扫描成像子系统确定高分辨率成像区域、分辨率探测器对应的成像扫描参数、扫描运动轨迹以及进行投影数据采集;图像重建子系统利用第二投影数据对第一投影数据进行补全或补偿,通过图像重建算法对补全或补偿后的投影数据进行自适应融合重建,得到重建结果。本申请的实施例使用多种分辨率的探测器,同时利用大视野测量的投影数据和小视野探测器的投影数据进行综合重建,达到实现大视野与局部高分辨率的重建效果。
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