计算电信号的能量的方法、装置和计算机存储介质

    公开(公告)号:CN110032758B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201910153366.5

    申请日:2019-02-28

    摘要: 本申请实施例公开了计算电信号的能量的方法、装置和计算机存储介质,该方法可以包括:利用所获取的多组参考采样点以及对应的一组实测能量对所建立的卷积神经网络进行训练,其中,每一组所述参考采样点与所述一组实测能量中的对应的一个实测能量来自于同一路参考电信号;以及利用训练后的所述卷积神经网络对所获取的待测电信号的待测采样点进行处理以得到所述待测电信号的预测能量。通过利用本申请实施例提供的基于卷积神经网络计算电信号的能量的方法,可以提高所得到的电信号的能量的准确性,还可以提高数据处理速度,并且减少计算量。

    计算电信号的能量的方法、装置和计算机存储介质

    公开(公告)号:CN110032758A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910153366.5

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: G06F17/50 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本申请实施例公开了计算电信号的能量的方法、装置和计算机存储介质,该方法可以包括:利用所获取的多组参考采样点以及对应的一组实测能量对所建立的卷积神经网络进行训练,其中,每一组所述参考采样点与所述一组实测能量中的对应的一个实测能量来自于同一路参考电信号;以及利用训练后的所述卷积神经网络对所获取的待测电信号的待测采样点进行处理以得到所述待测电信号的预测能量。通过利用本申请实施例提供的基于卷积神经网络计算电信号的能量的方法,可以提高所得到的电信号的能量的准确性,还可以提高数据处理速度,并且减少计算量。

    一种探测器安装定位装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110368013A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910653314.4

    申请日:2019-07-19

    发明人: 王浩

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本发明公开了一种探测器安装定位装置,其包括底座、定位框以及定位器,底座的上表面设置有底座凹槽,底座凹槽自底座的上表面向底座内部延伸;定位框可活动的安装于底座的上表面处,定位框具有定位孔,定位孔的形状与底座凹槽匹配;定位器具有柱状的插入部。本发明通过定位框和定位器的配合将连接板卡入探测器的安装空间内并保持位置固定,防止了安装时的位移和滑动,能够快速准确的通过连接板将排列好的探测器固定成为整体,操作简便,有利于提高探测器模组的组装质量。

    一种探测器安装定位装置

    公开(公告)号:CN211633323U

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201921136497.4

    申请日:2019-07-19

    发明人: 王浩

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本实用新型公开了一种探测器安装定位装置,其包括底座、定位框以及定位器,底座的上表面设置有底座凹槽,底座凹槽自底座的上表面向底座内部延伸;定位框可活动的安装于底座的上表面处,定位框具有定位孔,定位孔的形状与底座凹槽匹配;定位器具有柱状的插入部。本实用新型通过定位框和定位器的配合将连接板卡入探测器的安装空间内并保持位置固定,防止了安装时的位移和滑动,能够快速准确的通过连接板将排列好的探测器固定成为整体,操作简便,有利于提高探测器模组的组装质量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种PET探测器安装固定结构

    公开(公告)号:CN209018763U

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201820447593.X

    申请日:2018-04-02

    发明人: 王浩

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本实用新型公开了一种PET探测器安装固定结构,其包括位于所述探测器与所述安装背板相连接面的至少一组定位组件以及至少一组固定组件,所述定位组件用于将所述探测器沿径向定位于所述安装背板上,所述固定组件用于将所述探测器沿径向固定于所述安装背板上。本实用新型所示的安装固定结构,其数量对应探测器数量设置,即每个探测器经由一组安装固定结构固定安装与安装背板上,在进行PET探测器的安装时,探测器首先经由定位固定初步定位并固定在安装背板上,然后将已被初步固定的探测器经由固定组件与安装背板紧固连接,即可快速稳固的完成探测器的安装,探测器拆卸时,按照相反步骤进行,整体结构简单,操作方便。

    一种PET-CT对正装置
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211633322U

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201921136496.X

    申请日:2019-07-19

    发明人: 王浩

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本实用新型公开了一种PET-CT对正装置,包括CT对正器以及PET对正器,CT对正器包括第一基板、调整架以及激光器,第一基板上设置有第一基板孔,调整架与第一基板连接,激光器安装于调整架上并且与第一基板孔对应;PET对正器包括第二基板以及调整器,第二基板上设置有第二基板孔,第二基板的两端分别设置有调整器。本实用新型结构简单、成本低廉、对正精度高、操作便捷,可以显著提高PET-CT扫描孔中心轴线的对正,提高PET-CT的检测质量。

    信号的拟合方式的确定方法、重建方法和装置

    公开(公告)号:CN109350098B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201810983248.2

    申请日:2018-08-27

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本申请公开了信号的拟合方式的确定方法、重建方法和装置。该确定方法可以包括以下步骤:根据所采集的信号的特征信息对所述信号进行分段,以得到多个信号分段区间;利用多种拟合方式对多个所述信号分段区间中的采样点进行拟合;根据拟合结果来获取关注参数在每个所述信号分段区间中的拟合值;依次将每种所述拟合方式下的所述关注参数的拟合值与所获取的测量值进行对比,并且根据对比结果来确定多种所述拟合方式中的用于对所述信号进行重建的最终拟合方式。通过本申请所提供的技术方案,可以提高信号重建结果的准确性并且提高信号重建的精度。

    信号的拟合方式的确定方法、重建方法和装置

    公开(公告)号:CN109350098A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201810983248.2

    申请日:2018-08-27

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本申请公开了信号的拟合方式的确定方法、重建方法和装置。该确定方法可以包括以下步骤:根据所采集的信号的特征信息对所述信号进行分段,以得到多个信号分段区间;利用多种拟合方式对多个所述信号分段区间中的采样点进行拟合;根据拟合结果来获取关注参数在每个所述信号分段区间中的拟合值;依次将每种所述拟合方式下的所述关注参数的拟合值与所获取的测量值进行对比,并且根据对比结果来确定多种所述拟合方式中的用于对所述信号进行重建的最终拟合方式。通过本申请所提供的技术方案,可以提高信号重建结果的准确性并且提高信号重建的精度。

    脉冲信号的采样方法、装置和计算机程序介质

    公开(公告)号:CN109171787A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810982519.2

    申请日:2018-08-27

    IPC分类号: A61B6/03 G06T11/00

    摘要: 本申请公开了脉冲信号的采样方法、装置和计算机程序介质。该采样方法可以包括:步骤S1,根据多个预设采样阈值在脉冲信号的上升沿部分上采集多个第一采样点,每个第一采样点均由一个预设采样阈值以及与该预设采样阈值对应的第一时间来表征;步骤S2,根据多个预设采样阈值在脉冲信号的下降沿部分上采集多个第二采样点,每个第二采样点均由一个预设采样阈值以及与一个该预设采样阈值对应的第二时间来表征;以及步骤S3,在与第一时间或第二时间相隔预设时间间隔的第三时间处,在脉冲信号上采集第三采样点,第三采样点由第三时间以及与第三时间对应的响应幅度来表征。通过本申请提供的技术方案,可以提高脉冲信号的采样效率并且降低能耗。

    辐射探测装置及系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111679333A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010635619.5

    申请日:2020-07-03

    发明人: 姜浩 王侃 李硕 王浩

    IPC分类号: G01V5/12 G01T1/167 G01T1/202

    摘要: 本发明提供一种辐射探测装置及系统,包括放射源、辐射探测器、处理器以及外壳,放射源被配置为发射中子射线,闪烁体被配置为接收伽马射线并将伽马射线转换为可见光光子,光电转换器与闪烁体耦合并将可见光光子转换为电脉冲信号,电子采样器件被配置对电脉冲信号进行采样;处理器被配置为分别与放射源和辐射探测器连接;放射源、辐射探测器以及处理器容置于密封的外壳内。本发明容许放射源以及电子器件开通的时间更长,有利于获取到更为精确、更加连续的数据,在高环境温度下性能依然稳定。