基于能量权重的数字化PET位置计算方法、系统及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112817034A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110064264.3

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于能量权重的数字化PET位置计算方法、系统及计算机可读存储介质,所述方法包括:将探测器阵列的各个像素的信号转化为数字脉冲信号,所述数字脉冲信号的脉宽和能量成正比;获取所述数字脉冲信号的脉冲宽度,所述脉冲宽度包括所述探测器阵列上各行各列的所述数字脉冲信号的X方向上的能量值EX和Y方向上的能量值EY;根据所述数字脉冲信号的能量值EX、能量值EY和该数字脉冲信号所在的行列号获取所述数字脉冲信号的位置。本发明通过获取待测数字脉冲信号的脉冲宽度,能有效区分真实信号与噪声信号,并能有效区分多击中事例与噪声,捕获单模块中多击中事例,位置计算效率高,精度高。

    用于TOF-PET前沿甄别减少时间游走的电路和方法

    公开(公告)号:CN111221027A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010211068.X

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明提供了一种用于TOF-PET前沿甄别时间测量中减少时间游走的电路和方法,涉及TOF-PET系统信号处理技术领域,电路包括运算放大器,SiPM快信号输入运算放大器的同相输入端,运算放大器的输出端连接有高通滤波器。方法包括对SiPM快信号进行放大,并对放大后的信号进行高通滤波,交流耦合至下一级。本发明通过优化电路,将SiPM快信号进行高通滤波,将信号的低频部分进行滤除,使其信号的上升沿斜率更高,以此减少前沿甄别中,快信号幅度变化带来的时间游走的影响。同时在保证时间精度的前提下,快信号合并的通道数可以更多,从而减少系统总的后端时间测量电路的通道数,简化电路及后端处理,从而节约成本。

    基于单条进位链的直接比较型FPGA-ADC装置

    公开(公告)号:CN111610549B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202010400798.4

    申请日:2020-05-13

    Abstract: 本发明提供了一种基于单条进位链的直接比较型FPGA‑ADC装置,涉及医学影像设备技术领域,包括标定信号发生器、低通滤波电路、比较器、时钟发生器、进位链时间测量模块、细时间编码电路、粗时间计数器、非线性修正电路和脉冲宽度计算电路等。时钟发生器产生采样时钟,经过低通滤波电路后与输入模拟信号通过FPGA内部比较器进行比较,得到待测脉冲。待测脉冲的宽度可近似与输入模拟信号的幅度成正比,测量其脉宽即可完成模数变换。本发明基于FPGA芯片逻辑代码和片外简单阻容离散器件(低通滤波器),能实现低成本、低功耗、高集成度以及高性能的百兆量级采样率的ADC,对整个探测器甚至PET系统具有较大的意义。

    一种PET-CT集成式心脏扫描同步装置及方法

    公开(公告)号:CN116898471A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311103987.5

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种PET‑CT集成式心脏扫描同步装置及方法,心电信号转换模块设有心电监护五导联接口,通过所述心电监护五导联接口接收被监测体的心电模拟信号,并将所述心电模拟信号转换为心电数字信号;所述心电信号转换模块与控制模块连接,用于向所述控制模块发送所述心电数字信号;所述控制模块将所述心电数字信号进行算法处理后向同步信号触发模块输出同步脉冲,所述同步信号触发模块与接收端连接,进而将心跳的同步信号发送至接收端,进而实现心电触发的PET‑CT联动扫描,所述接收端包括CT扫描控制器和PET扫描控制器;同时所述控制模块将心电数字信号通过数据收发模块发送到监测端。

    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:CN114785872A

    公开(公告)日:2022-07-22

    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。

    PET数据采集系统及方法
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113055132B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110257558.8

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明提供了一种PET数据采集系统及方法,PET数据采集系统包括控制模块、数据采集模块及PET探测器,数据采集模块自控制模块接收配置信息,并向PET探测器发送下行数据包,PET探测器向数据采集模块反馈上行数据包,PET探测器包括m个探测器组,每一探测器组内包括n个探测器单元;控制模块将下行数据包配置为:包头条目、路由条目、数据条目及包尾条目;PET探测器将上行数据包配置为:事件条目、时间戳条目、反馈条目及状态条目;数据采集模块根据分组序号和组内序号的指向,定向或广播发送包括配置命令的下行数据包至目标探测器单元。采用上述技术方案后,可快速转发数据包,高效地支持各种数据的上传,同时可支持乱序反馈数据的重建。

    一种PET探测器的测量方法、系统及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112925007A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110124605.1

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种PET探测器的测量方法、系统及计算机可读存储介质,先通过所述电子学测量模块预设电子学参数,然后测量两个待检测PET探测器模块的符合数据,最后调用分析软件自动分析测量结果,能够一次采集,自动分析像素级别和模块级别时间性能和能量性能,以及探测器的计数率,模块级探测器性能与PET系统整机性能相近,故可以认为获得了PET系统整机性能。本发明不仅可用来评估PET探测器本征性能以及检测两个探测器符合性能,也可以扩展用于检测其他辐射探测器、闪烁晶体和光电转换器件。

    一种光电倍增管及SIPM信号读出电路

    公开(公告)号:CN214252591U

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202120285027.5

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本实用新型提供了一种光电倍增管及SIPM信号读出电路,光电倍增管,包括光电二极管,光电二极管的阳极连接至一电压端VBIAS,阴极接地,光电倍增管还包括二极管D1、二极管D2和电阻R;二极管D2的正极接地,负极与二极管D1的正极连接;二极管D1的负极与一快信号输出端连接;电阻R的一端与二极管D1的负极连接,另一端连接至一电压端SBIAS;当二极管D1开通且二极管D2关断时,二极管D1和二极管D2形成一对称抑制电路,使得流经快信号输出端的电流恒定。采用上述技术方案后,可减小信号输出带来的寄生电容和噪声,保持采集像素的稳定性。

    一种PET探测器外围温度控制系统

    公开(公告)号:CN213665330U

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202021176294.0

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种PET探测器外围温度控制系统,包括主控芯片和安装在PET机架环上的若干风扇和温度传感器,所述风扇与所述主控芯片之间连接有转速控制系统,所述转速控制系统将所述风扇的转速反馈给所述主控芯片,所述温度传感器与所述主控芯片直接连接有信号处理系统,所述信号处理系统将所述温度传感器的感应温度转化为信号传输给所述主控芯片,所述主控芯片根据温度信号大小控制所述风扇的转速。本实用新型通过温度监控和风扇控制结合,实时读取风扇转速和温度传感器温度,根据温度信号的大小控制调整风扇的转速,实现探测器外围温度的控制,电路结构简单,控制精确。

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