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公开(公告)号:CN114403842A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210086820.1
申请日:2022-01-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/0515
Abstract: 本发明公开了一种磁粒子成像设备,包括:信号产生单元用于在非线性、非均匀的激励磁场作用下,产生感应电压信号;信号产生单元包括位置相对的上、下平板;上、下平板内置有激励线圈和接收线圈;驱动扫描单元,带动上、下平板内的激励线圈和接收线圈做圆周运动;每次圆周运动方向相反;在每次圆周运动均包括多个数据采集点;磁场激励单元,用于在每次圆周运动中的每个数据采集点,向上、下平板内的激励线圈施加同向的交变电流产生非线性、非均匀的激励磁场;数据采集与成像单元,用于在每次圆周运动中的每个数据采集点,采集上、下平板的接收线圈上产生的感应电压信号以获取目标采集数据,进行磁粒子成像。本发明实现了低功耗、大视野、高分辨率的磁粒子成像。
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公开(公告)号:CN114209300A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111528372.8
申请日:2021-12-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/0515
Abstract: 本发明公开了一种脉冲磁粒子成像方法和系统,方法包括:产生脉冲均匀交变的主磁场;根据成像需求选择产生X Y Z至少之一方向的脉冲非均匀交变的梯度磁场并改变其大小,使空间总梯度磁场在已注入磁纳米粒子的待测目标所在的空间中遍历至少一个预设方向,且在每一预设方向上通过改变主磁场的大小使脉冲磁场的大小得到预定值次变化;持续获取磁纳米粒子产生的电压信号;每半个脉冲振荡周期获得电压信号的时域衰减面积作为成像参量;利用获得的多个成像参量基于系统矩阵对磁纳米粒子的浓度分布进行重建成像。本发明对全空间的磁纳米粒子进行非均匀脉冲激励,相比传统MPI能降低设备功耗、提高图像信噪比、空间分辨率、扫描效率并扩大成像视野。
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公开(公告)号:CN106803251B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201710021582.5
申请日:2017-01-12
Applicant: 西安电子科技大学 , 广东省心血管病研究所
Abstract: 本发明公开了一种由CT影像确定主动脉缩窄处压力差的装置和方法。本发明的装置包括:数据读取模块、二维切片模块、分割模块、三维重建模块、主动脉缩窄判别模块、特征提取模块、分类模块、结果显示模块。本发明的步骤包括:1、读取CT数据,2、对CT数据进行二维切片处理,3、分割主动脉图像,4、测量主动脉直径比,5、判别是否存在缩窄,6、从三维主动脉模型中提取特征,7、对主动脉缩窄程度进行分类,8、显示主动脉缩窄处压差值。本发明利用机器学习算法对CT影像形态学特征进行分类,可由CT影像直接得到较为准确的主动脉缩窄处压差值,提高了CT影像在主动脉缩窄诊断中的准确性。
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公开(公告)号:CN107296650A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710406188.3
申请日:2017-06-01
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B34/10
CPC classification number: A61B34/10
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟现实和增强现实的智能手术辅助系统。其包括数据预处理单元(1)、术前规划单元(2)和术中辅助单元(3),数据预处理单元利用原始CT/MRI影像重建三维病灶模型;术前规划单元通过虚拟现实设备,搭建虚拟影像工作室,载入三维病灶模型,供使用者深入病变器官内部做出手术方案规划,并导出三维规划模型;术中辅助单元通过增强现实设备,调用三维规划模型,获得其空间特征点并与真实病灶部位配准融合,帮助医生辨认解剖结构,同时显示手术方案决策和量化生理数据,以执行手术前的规划。本发明解决了解剖结构难以辨识和缺乏手术中实时导航的问题,提高了外科手术成功率。
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公开(公告)号:CN103876770B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410088279.3
申请日:2014-03-12
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明公开了一种窄束X射线激发的小动物多光谱荧光断层成像系统,它涉生物医学影像技术领域,X射线约束器的后部设置有固定装置,固定装置内设置有动物床,动物床的两侧均设置有反射装置,EMCCD相机垂直设置在动物床的正上方,EMCCD相机与动物床之间设置有滤波轮,滤波轮上均匀设置有数个圆形孔,且圆形孔内设置有窄带滤波片,固定装置的一侧设置有步进电机,且步进电机与动物床相连接,固定装置的后端设置有X射线探测器。它利用窄束X射线激发待成像物体内的荧光材料,从而获取待成像物体表面的荧光信号以及穿过待成像物体的X射线信号,并将获得的两种成像信息分别进行重建和融合,从而实现多模态成像。
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