一种基于FPGA的可变包长度数据采集方法

    公开(公告)号:CN112905517B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110253502.5

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明涉及数据采集技术领域,尤其涉及一种基于FPGA的可变包长度数据采集方法,在现有技术的基础上通过寄存器增加了两个配置参数(即数据包大小值和最大数据包个数),这两个参数在系统软件初始化ACQ设备的同时写入到ACQ的存储空间内,通过本方案,针对不同的CT产品,只需要系统软件做相应修改,而ACQ测的固件可以保持不变,从而减少了技术人员的维护成本和提高了内存利用率。

    一种基于FPGA的可变包长度数据采集方法

    公开(公告)号:CN112905517A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110253502.5

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明涉及数据采集技术领域,尤其涉及一种基于FPGA的可变包长度数据采集方法,在现有技术的基础上通过寄存器增加了两个配置参数(即数据包大小值和最大数据包个数),这两个参数在系统软件初始化ACQ设备的同时写入到ACQ的存储空间内,通过本方案,针对不同的CT产品,只需要系统软件做相应修改,而ACQ测的固件可以保持不变,从而减少了技术人员的维护成本和提高了内存利用率。

    一种CT运动互锁计算方法

    公开(公告)号:CN112043306A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010939185.8

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种CT运动互锁计算方法,互锁公式如下,myTableMinThreshold=0.22*(gTiltAngle*gTiltAngle)‑1.22*gTiltAngle+gTableMin+50,myTableMaxThreshold=‑0.12*(gTiltAngle*gTiltAngle)‑1.22*gTiltAngle+gTableMin+250,其中,myTableMinThreshold为病床高度最低值,myTableMaxThreshold为病床高度最高值,gTiltAngle为病床倾斜角度,gTableMin为测试出来的互锁参数。本发明依靠一个互锁参数即可实现CT扫描设备病床的高度和倾斜角度的互锁计算,且该参数的获取操作简易,不需要借助直尺等工具,按下按键即可完成互锁校准过程,能够避免人为误差的引入而导致的安全事故。

    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。

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