一种闪烁脉冲的数字化方法

    公开(公告)号:CN105824817B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201510003057.1

    申请日:2015-01-05

    CPC classification number: G01T1/208 G01T1/17 G01T1/20 G04F10/005 H03M1/1245

    Abstract: 一种闪烁脉冲的数字化方法,其包括步骤:获取探测器在不同能量射线照射下输出的脉冲数据库;对上述脉冲数据库中的每一个脉冲采样并量化以获取到脉冲所包含的完全能量信息;对第一步所得脉冲数据库中的每一个脉冲进行欠采样并量化,使用脉冲先验信息估计或者拟合出能量信息;用第二步所得能量信息作为标准,确定基于先验信息的欠采样脉冲能量获取方法和第二步所述方法得到的能量信息的映射关系;利用该能量映射关系校正基于先验信息的欠采样脉冲能量获取方法得到的能量信息。本发明能够校正基于先验信息的欠采样脉冲能量获取方法中由于脉冲模型不精确导致的能量计算误差。

    一种光导及核探测器
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109765603A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201711098631.1

    申请日:2017-11-09

    Inventor: 牛明 刘彤 谢庆国

    Abstract: 本发明提供一种光导及核探测器,光导包括若干个依序排列的光导条,每个光导条具有相对的光导条大面和光导条小面,光导条大面和光导条小面的边长均分为若干个不同等级,光导条大面构成上表面,下表面平行于上表面,所有的光导条小面构成下表面,光导条大面的数量与光导条小面的数量相同,下表面的面积小于上表面的面积,侧面连接上表面和下表面。核探测器还包括闪烁晶体阵列,光导的上表面与闪烁晶体下表面耦合,光导的下表面与光电转换器件耦合,光导条大面的数量与光导条小面的数量相同,下表面的面积小于上表面的面积,光导条大面的边长不小于闪烁晶体条的边长。本发明成本低廉,光子损失率低,同时边缘晶体条也能实现清晰分辨。

    放射自显影装置
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109470722A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811293984.1

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本申请实施例公开了一种放射自显影装置,该放射自显影装置包括:探测单元,其包括闪烁晶体阵列和与所述闪烁晶体阵列耦合的光电转换器阵列,其中,所述闪烁晶体阵列用于接收从目标样品发出的放射性射线并产生对应的光信号,所述光电转换器阵列用于将所述光信号转换为电信号;信号处理单元,其用于对所述光电转换器阵列产生的电信号进行处理;图像投影单元,其用于根据所述信号处理单元的信号处理结果进行图像投影以得到所述目标样品的图像。通过利用本申请实施例提供的放射自显影装置,可以扩大动态探测范围、减少成像时间、提高空间分辨率和成像质量。

    一种闪烁脉冲数字化信号的拟合方法

    公开(公告)号:CN107024711B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201710247652.9

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明提供一种闪烁脉冲数字化信号的拟合方法,包括以下步骤:选定闪烁脉冲的先验模型为双指数模型;选定闪烁脉冲数据库中的经典脉冲的采样点,包括八个电压阈值序列和八个时间点序列;对双指数模型的曲线进行时间上的平移得到时间数组;将目标函数的四个初始默认参数设置为1,存为初始参数数组;将时间数组、闪烁目标函数等输入到列文伯格‑马夸尔特拟合函数中,进行拟合得到拟合参数;对于闪烁脉冲数据库中的每个闪烁脉冲,依次重复,完成所有闪烁脉冲的拟合;对拟合后的目标函数积分得到第k个脉冲的能量值;解方程提取脉冲的时间和能量信息。本发明得到的能量分辨率有显著提升,能够在提高处理效率的同时保证信息提取的准确度和稳定性。

    用于单片机的计数装置及其计数方法

    公开(公告)号:CN109259785A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811050935.5

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本申请提供了一种用于单片机的计数装置及其计数方法。该计数装置包括:多路选择器,其被配置为对所接收的多路信号进行处理以选择出从外部输入的闪烁脉冲信号;触发控制器,其被配置为根据所述多路选择器选择出的所述闪烁脉冲信号来控制多位计数器的计数模式;所述多位计数器,其被配置为在所述触发控制器所控制的计数模式下按照第一预定方式来对所接收的所述闪烁脉冲信号进行累积计数;以及处理器,其被配置为对所述多位计数器所记录的计数数据进行处理以确定出所述闪烁脉冲信号的输入次数。通过本申请所提供的计数装置和计数方法,可以降低单片机发生溢出中断的次数并提高系统性能。

    一种CT
    26.
    发明公开
    一种CT 审中-实审

    公开(公告)号:CN109199428A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811293050.8

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明提供一种CT,其包括机架、CT转盘、CT旋转轴、线缆以及限位机构,限位机构包括驱动部分和直线运动部分,驱动部分具有驱动器、第一同步带轮和传动轴,驱动器与传动轴连接,同步带轮固定于传动轴上,同步带轮通过第一传送带与CT旋转轴连接;述直线运动部分具有第三同步带轮、滚珠丝杠、滑块和限位开关,第三同步带轮设置于滚珠丝杠上且与传动轴配合,滑块设置于滚珠丝杠上且与滚珠丝杠配合,滑块同时与限位开关配合。本发明通过传动机构进行运动转换,将CT转盘的旋转运动转换为无重复运动区域的直线运动,借助对直线运动机构的限位实现对CT转盘旋转运动的限位,从而以简单的机构解决了CT转盘的限位问题,而且成本极低。

    一种绕线结构以及采用该绕线结构的CT

    公开(公告)号:CN109149498A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811293049.5

    申请日:2018-11-01

    CPC classification number: H02G11/00 A61B6/032 A61B6/508

    Abstract: 本发明提供一种绕线结构以及采用该绕线结构的CT,绕线结构具有旋转轴;驱动单元与旋转轴连接;第一挡板与第二挡板分别固定于旋转轴相对的两侧,第二挡板和第一挡板形成V形或者倒梯形的凹槽,旋转轴容置于凹槽内;线缆的两端分别固定于旋转轴和凹槽底部。采用该绕线结构的CT还包括CT转盘、X射线发生器和探测器。本发明能防止线缆随意摆动和缠绕,可迅速将线缆收纳于凹槽内,CT能够在保证较迅速的扫描速度、合适的扫描角度的前提下,提高CT系统的稳定性,降低系统控制难度和结构复杂程度,降低成本。

    辐射探测、测量、识别、成像系统的定时装置及方法

    公开(公告)号:CN105204060B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201410277442.0

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 一种辐射探测、测量、识别、成像系统的定时装置,其包括高能光子探测器、光脉冲发生器和光纤,高能光子探测器包括闪烁晶体和光电转换倍增器件,高能光子探测器都设有透光孔,光脉冲信号经过透光孔传播到闪烁晶体,然后通过闪烁晶体传播到光电转换倍增器件的表面,被光电转换倍增器件所转换倍增,并被电子电路所处理和读取,互相独立的高能光子探测器从光脉冲发生器产生的光脉冲信号获取绝对时间,并在各个独立的光能光子探测器之间进行定时和校准。本发明取消了全局时钟,通过各个光电倍增器件接收到光脉冲信号的时间完成定时,可实现高能光子探测器之间的解耦,保证了高能光子探测器的独立性,使得系统使用或增减高能光子探测器更加方便。

    一种探测器信号读出的通道复用方法

    公开(公告)号:CN105182396B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510367105.5

    申请日:2015-06-29

    Abstract: 一种探测器信号读出的通道复用方法,包括步骤:将L个探测器分组形成第一源信号和第二源信号;将L个探测器信号分别引入包括A、B两个读出通道的第一信号传输线及包括C、D两个读出通道的第二信号传输线,在第一信号传输线和第二信号传输线上同时引入第一信号延时单元和第二信号延时单元;根据A、B、C、D四个读出通道脉冲,标记信号形成的源探测器并获得最终脉冲信息。本发明对于一个面阵探测器只需要四个读出通道,有效解决了一对一读出通道数过多的问题,传输线的时分复用设计保证了不同位置的探测器输出的信号波形与一对一读出方式类似,降低了对后端读出电路动态范围的要求,且加入延时单元,大大降低了后端读出电路时间分辨率的要求。

    一种多通道离体代谢实时监测装置

    公开(公告)号:CN104745470B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201310743216.2

    申请日:2013-12-30

    CPC classification number: C12M41/46 C12M23/08 C12M29/10

    Abstract: 一种多通道离体代谢实时监测装置,其包括辐射探测装置、恒流培养装置,恒流培养装置包括供液瓶、废液瓶、多通道恒流输液装置及多通道液体分流装置,两组辐射探测装置为分别置于多通道生化培养器具两侧并实时记录各个多通道生化培养器具中的放射性活度的平板结构的探测模块。本发明采用恒流培养方案实现离体组织的自动化长期培育,同时,利用开放式平板结构的探测模块实现对实验对象放射活度的高灵敏度探测并采取符合探测区分不同区域的活度计数,从而可采用标准生化多通道培养器具进行高通量、微量化、高组间实验条件一致性的离体代谢实时监测实验,实时获取和显示放射性活度分布信息,反映实验对象更真实全面的代谢变化信息。

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