CT系统旋转端的控制系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111297389A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010311426.4

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明提供了一种CT系统旋转端的控制系统,涉及CT设备技术领域,包括上位机、通过CAN总线与上位机连接的滑环、以及通过另一CAN总线与滑环连接的旋转端控制板;旋转端控制板连接控制CT旋转端;所述旋转端控制板的主控芯片采用SOC芯片;所述SOC芯片为ARM和FPGA组成的集成电路;所述SOC芯片的ARM部分运行控制逻辑,旋转端控制板自动运行控制指令,向逻辑发送控制指令并接收旋转端的反馈。本发明将旋转端控制板FPGA芯片更换为SOC芯片,将上位机上控制旋转端的逻辑放到SOC上运行,仅需要上位机发送起始,中断及结束指令,其余旋转端控制指令均由旋转端控制板自动运行,由此大大降低了CAN指令及消息,形成了CT系统的集散控制,大大提高了CT系统运行的稳定性。

    基于源同步LVDS-SERDES的CT探测器数据传输结构及数据传输方法

    公开(公告)号:CN112732629B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202011641854.X

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明属于CT技术领域,具体涉及基于源同步LVDS‑SERDES的CT探测器数据传输结构及数据传输方法。包括数据聚合模块和M排探测器组,M≥2;各排探测器组均与数据聚合模块通信连接;各排探测器组均包括N个探测器模块,N≥2;所述每排探测器组中,各个探测器模块之间串行连接;各个探测器模块均搭载FPGA芯片。所述数据聚合模块上搭载有FPGA芯片。本发明提供了一种新型的串并结合数据传递方式。本发明使用FPGA芯片的通用差分引脚,使得设计时不再受Transeiver数量限制,能够高效利用FPGA芯片内部的逻辑资源。本发明能够节约成本、具有统一架构和可扩展性强的特点。

    一种CT探测器模块及数据采集方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114994104A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210593824.9

    申请日:2022-05-27

    Inventor: 陈修儒 倪健 朱炯

    Abstract: 本发明提供了一种CT探测器模块及数据采集方法,CT探测器模块包括FPGA芯片及ADC芯片,FPGA芯片的管脚组由以下管脚组成:MCLK管脚,向ADC芯片发送主时钟信号;CONV管脚,向ADC芯片发送翻转信号;DCLK管脚,ADC芯片向FPGA芯片发送驱动时钟信号;Data管脚,ADC芯片向FPGA芯片发送数据包,数据包包括:包头,由FPGA芯片设定,具有起始信息和最高位信息;数据,存储有控制信息;当FPGA芯片检测到包头内的信息变化为最高位信息时,记录此时DCLK管脚接收的驱动时钟信号为起始时刻,并以起始时刻为起点,驱动时钟信号内的保持时刻为终点接收数据包直至数据包转为低电平。采用上述技术方案后,使得采集到的数据稳定输出,探测器图像质量提高。

    基于FPGA飞焦点模式下的暗电流智能处理方法

    公开(公告)号:CN113516725A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110331749.4

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明属于图像处理技术领域,具体涉及基于FPGA飞焦点模式下的暗电流智能处理方法。包括FPGA、上位机、滑环和探测器,所述FPGA内含有RAM A和RAM B;包括如下步骤:在探测器开始采集曝光数据前,先对探测器开启飞焦点采数模式,采集探测器飞焦点模式下,两个焦点情况下各个像素点的暗电流大小,将这些值存放在FPGA内的两个RAM中,当开始采集曝光数据后,根据控制板切换球管焦点位置信息,将探测器采集到的数据减去相应像素点的暗电流,最终将处理后的数据打包输出给上位机。本发明具有能够使采集到的飞焦点数据均一性提高,进而提升图像质量的特点。

    基于FPGA飞焦点模式下的暗电流智能处理方法

    公开(公告)号:CN113516725B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202110331749.4

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明属于图像处理技术领域,具体涉及基于FPGA飞焦点模式下的暗电流智能处理方法。包括FPGA、上位机、滑环和探测器,所述FPGA内含有RAM A和RAM B;包括如下步骤:在探测器开始采集曝光数据前,先对探测器开启飞焦点采数模式,采集探测器飞焦点模式下,两个焦点情况下各个像素点的暗电流大小,将这些值存放在FPGA内的两个RAM中,当开始采集曝光数据后,根据控制板切换球管焦点位置信息,将探测器采集到的数据减去相应像素点的暗电流,最终将处理后的数据打包输出给上位机。本发明具有能够使采集到的飞焦点数据均一性提高,进而提升图像质量的特点。

    一种自恢复的CT数据传输系统及数据传输方法

    公开(公告)号:CN113872841B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202111114119.8

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种自恢复的CT数据传输系统及数据传输方法,包括根据信号传输方向依次连接的探测器模块、数据接收模块、重建引擎、静止端控制模块和旋转端控制模块,探测器模块中设置有若干组相同容量和相同控制逻辑的DDR缓存器,DDR缓存器与数据接收模块之间设置有对应的数据通道,数据接收模块检测到数据通道有时钟失相时,依次通过重建引擎、静止端控制模块和旋转端控制模块传递到探测器模块,探测器模块自行重新训练数据链路。本发明在不增加硬件的基础上,通过各模块之间的高效配合,使单向的没有时钟补偿机制的数据传输,在发生时钟失相时,迅速自行重新训练链路,使数据链路在当前扫描恢复,从而避免扫描失败,避免病人接收无效X射线。

    一种CT设备的球管灯丝电流校准系统、方法及CT设备

    公开(公告)号:CN112816929A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110001987.9

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明提供了一种CT设备的球管灯丝电流校准系统、方法及CT设备,球管灯丝电流校准系统包括处理模块、控制电路板及高压发生器,控制电路板包括FPGA芯片及缓存单元;处理模块预设有灯丝电流校准参数及灯丝电流预设值,并下发至FPGA芯片;FPGA芯片内预设有高压测试参数,向高压发生器发送高压测试参数,使得高压发生器产生一直流高压;高压发生器反馈直流高压至FPGA芯片,FPGA芯片形成灯丝电流校准曲线,并发送至缓存单元;当处理模块发送读取指令至FPGA芯片时,FPGA芯片自缓存单元调用灯丝电流校准曲线并转发至处理模块,处理模块获取对灯丝电流预设值的修正方案。采用上述技术方案后,可大幅度提高电流采样率的同时,提高电流校准效率,减少通信负载要求。

    一种CT滑环通信断点的定位方法及系统

    公开(公告)号:CN112617869B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202011334650.1

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种CT滑环通信断点的定位方法,包括:CT转子旋转加速至设定转速m转/分;模拟数据产生板获取CT主机发送的数据产生指令,内部计时器在获得旋转编码器的编码信号为零时开始计时,计时器每隔计时时间t向RF射频模块发送模拟数据;数据接收器接收模拟数据,并进行CRC校验,校验通过的数据上传至CT主机;CT主机定位数据空余的角度信息,并根据编码环的12点方向与RF射频模块之间的角度差转换定位通信断点的位置。本发明的CT滑环通信断点的定位方法,通过连续CRC校验来判断特征数据的形式来定位滑环通信断点的存在,定位精度高,且能实现自动化定位,省时省力。

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