基于LVDS源的时钟相位同步调整方法及系统

    公开(公告)号:CN115765957B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202211190064.3

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于LVDS源的时钟相位同步调整方法,在当前时钟与LVDS数据的相位关系下检测到同步码,则进行如下步骤:在当前初始调整位置,向负相位进行时钟相位移动,累计移动x个时钟相位tap直至失去同步码;回到所述当前初始调整位置,向正相位进行时钟相位移动,累计移动y个时钟相位tap直至失去同步码;最后根据两次移动的时钟相位tap计算获得当前最优相位位置#imgabs0#将时钟相位加载到所述当前最优相位位置Tap最优。

    一种球管散热曲线拟合方法及CT系统

    公开(公告)号:CN115105112B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210702846.4

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种球管散热曲线拟合方法及CT系统,拟合方法包括以下步骤:设置温度传感器,将CT设备设于屏蔽环境内;调节屏蔽环境的环境参数为预设参数,并控制设于屏蔽环境内的散热系统停止工作;控制CT设备连续曝光,并实时检测每一温度传感器的实际温度,当每一实际温度集合成的球管温度高于一预设温度时,停止对CT设备的曝光;重新启动散热系统,并于一采样周期下基于每一温度传感器的实际温度计算球管温度,绘制球管温度基于时域的球管散热曲线直至球管温度下降至一稳定温度。采用上述技术方案后,可根据所拟合的曲线来控制球管的运行时间,能够最大限度在球管正常工作的情况下保护球管寿命。

    一种自适应数据传输速率的CT设备及数据传输方法

    公开(公告)号:CN114785872B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210594724.8

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种自适应数据传输速率的CT设备及数据传输方法,CT设备包括:探测器设备;数据采集卡;图像重建引擎;控制终端;当CT设备上电后,探测器设备以第一光纤速率向数据采集卡发送训练数据包,数据采集卡的FPGA芯片判断自数据采集卡的复位时刻起至第一时间阈值内,数据采集卡与探测器设备的通信链路是否建立;当数据采集卡与探测器设备的通信链路建立时,数据采集卡发送链路建立事件至图像重建引擎;当数据采集卡与探测器设备的通信链路未建立时,FPGA芯片提高数据传输速率,直至自数据采集卡的复位时刻起至第一时间阈值内,数据采集卡与探测器设备的通信链路建立。采用上述技术方案后,可自适应不同数据传输速率的探测器设备。

    一种球管散热曲线拟合方法及CT系统

    公开(公告)号:CN115105112A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210702846.4

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种球管散热曲线拟合方法及CT系统,拟合方法包括以下步骤:设置温度传感器,将CT设备设于屏蔽环境内;调节屏蔽环境的环境参数为预设参数,并控制设于屏蔽环境内的散热系统停止工作;控制CT设备连续曝光,并实时检测每一温度传感器的实际温度,当每一实际温度集合成的球管温度高于一预设温度时,停止对CT设备的曝光;重新启动散热系统,并于一采样周期下基于每一温度传感器的实际温度计算球管温度,绘制球管温度基于时域的球管散热曲线直至球管温度下降至一稳定温度。采用上述技术方案后,可根据所拟合的曲线来控制球管的运行时间,能够最大限度在球管正常工作的情况下保护球管寿命。

    心脏扫描的全相位毫安变换控制方法、系统既计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN115005836A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210624269.1

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种心脏扫描的全相位毫安变换控制方法,包括根据心脏扫描的前一R波的时间戳和当前R波的时间戳来预测下一R波的时间戳;根据当前R波的时间戳、下一R波的时间戳来计算获取重建窗口所对应的时间段;在该重建窗口中,当前R波的时间戳为起始点,下一R波的时间戳为终点;所述时间段包括一依次连续的管电流上升时间、重建时间和管电流下降时间;判断该管电流上升时间的起始点是否位于当前R波的时间戳之前;若是,则利用前一R波至当前R波的时间来拟合当前重建窗口的平均毫安控制的起止点;若否,则以所述管电流上升时间的起始点为当前重建窗口的平均毫安控制的起止点。

    用于快速判断串行探测器数据链接断点的系统及方法

    公开(公告)号:CN112612237B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202011606872.4

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明属于CT技术领域,具体涉及用于快速判断串行探测器数据链接断点的系统及方法。包括数据采集系统和N个探测器,N≥3;各个探测器依次串行通信连接;所述数据采集系统与作为输入端的一个探测器连接;所述探测器内均设有探测器主板;所述探测器主板均搭载有主控芯片和LED灯,所述主控芯片与LED灯电连接;所述LED灯用于显示探测器数据连接通断情况。本发明利用探测器子模块上的LED灯来指示链接故障点,可以快速准确排除故障问题;本发明能够一次性判断出所有探测器子模块间的通讯断点,无需一个个排除。本发明具有节约成本、方便快捷和简单高效的特点。

    一种X射线管灯丝预热方法、系统

    公开(公告)号:CN114334588A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111660306.6

    申请日:2021-12-31

    Inventor: 朱炯 蒋唯 陈修儒

    Abstract: 本发明涉及医疗系统技术领域,尤其涉及一种X射线管灯丝预热方法、系统。包括步骤:获取管电压值KV、管电流值MA、放线开始时间T、曝光方式;根据管电压值KV、管电流值MA,确认预热时间长度t1,根据放线开始时间T和预热时间长度t1确认预热开始时间t2;根据管电压值KV、管电流值MA、曝光方式、放线开始时间T、预热时间长度t1、预热开始时间t2建立预热表;当接收到管电流值MA和曝光方式,根据查表预热表制定预热计划,以及;根据所述预热计划执行预热操作。如何提供了一种灯丝的预热方法,使球管灯丝使用寿命更长。

    一种CT数据和系统信息同步系统和方法

    公开(公告)号:CN114219698A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202210035246.7

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明涉及CT技术领域,尤其涉及一种CT数据和系统信息同步系统和方法,旋转端控制板将系统信息和数据采集触发信号发送给探测器;探测器根据数据采集触发信号生成投影数据,并将投影数据与系统信息组包,通过数据环发送给重建引擎;优点在于:RCB不再承担任何数据传输的工作,数据将直接从探测器通过数据环输出给重建引擎,降低了系统成本,同时简化了数据链长度,增强了系统稳定性;投影数据和系统信息间,数据采集触发信号的延迟周期固定,可完全保证投影数据和系统信息的同步;系统模块间耦合低,增强了系统稳定性。

    用于快速判断串行探测器数据链接断点的系统及方法

    公开(公告)号:CN112612237A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011606872.4

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明属于CT技术领域,具体涉及用于快速判断串行探测器数据链接断点的系统及方法。包括数据采集系统和N个探测器,N≥3;各个探测器依次串行通信连接;所述数据采集系统与作为输入端的一个探测器连接;所述探测器内均设有探测器主板;所述探测器主板均搭载有主控芯片和LED灯,所述主控芯片与LED灯电连接;所述LED灯用于显示探测器数据连接通断情况。本发明利用探测器子模块上的LED灯来指示链接故障点,可以快速准确排除故障问题;本发明能够一次性判断出所有探测器子模块间的通讯断点,无需一个个排除。本发明具有节约成本、方便快捷和简单高效的特点。

    一种CT探测器加热条驱动电路
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112015123A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010951149.3

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种CT探测器加热条驱动电路,涉及CT探测器技术领域,包括MCU、与MCU连接的MOSFET驱动芯片、与MOSFET驱动芯片连接的MOSFET器件、以及与MOSFET器件连接的加热条电路;MCU输出控制信号控制MOSFET驱动芯片输出高电平或低电平,从而控制MOSFET导通或关闭,最终控制加热条的加热或停止加热;MOSFET驱动芯片带有快速关断电路和光耦隔离电路。本发明驱动电路不需要给MOSFET驱动电路本身增加额外的电源,同时MOSFET驱动芯片内部集成了快速关断电路,不需要额外增加器件去实现MOSFET的关断,因此可以在节省空间的同时,大幅降低成本,维护简单;且本发明采用具有快速关断电路的MOSFET驱动芯片,减少MOSFET的关断时间,保证加热功率,从而可保证探测器温度稳定。

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