一种辐射防护控制方法、装置、CT系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN114403917A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111568516.2

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种辐射防护控制方法、装置、CT系统、设备及介质,方法包括获取电磁波信号以及工作回波信号;获取待检测环境信息;根据述待检测环境信息和初始环境信息,检测待检测环境是否存在人体位移;获取人体的位移量以及人体边缘位置;生成防护控制信号;控制CT装置进行制动以及驱动防护装置进行防护。其优点在于,对受检者的位置进行实时检测,在受检者出现位移的情况下,生成防护控制信号以使CT装置快速停止,减少受检者所承受的辐射剂量;在受检者的人体边缘位置到达预设边缘位置的情况下,控制防护装置进行防护,从而避免受检者掉落以及减少受检者所承受的辐射剂量;检测快速,大幅度缩短停止时间。

    一种超声骨龄检测系统及其方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108606811A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810327840.7

    申请日:2018-04-12

    CPC classification number: A61B8/44 A61B8/42 A61B8/4411 A61B8/4444

    Abstract: 本发明公开了一种超声骨龄检测系统及其方法,包括,步骤1:将待测组织浸入耦合介质中,将扫描窗部分浸入耦合介质中并与待测组织接触,设置接触压力阈值并固定扫描窗;步骤2:根据所述手部的超声图像调节超声波探头的位置和角度,使得在扫描过程中超声探头的长轴与待测组织的切面垂直;步骤3:设置扫描参数,开始扫描并获得待测组织的超声骨龄图像。本发明通过超声骨龄检测系统获取骨龄特征区域图像,评价儿童骨龄,经过一次扫描完成后,在保证成像质量的同时,既可达到宽视野的目的,又不存在操作者依赖性的问题。儿童骨骼系统软骨成分多,超声成像透声条件优于成人。因此,本发明的超声骨龄检测系统及其方法适用于儿童骨龄的检测。

    一种辐射防护控制方法、装置、CT系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN114403917B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202111568516.2

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种辐射防护控制方法、装置、CT系统、设备及介质,方法包括获取电磁波信号以及工作回波信号;获取待检测环境信息;根据述待检测环境信息和初始环境信息,检测待检测环境是否存在人体位移;获取人体的位移量以及人体边缘位置;生成防护控制信号;控制CT装置进行制动以及驱动防护装置进行防护。其优点在于,对受检者的位置进行实时检测,在受检者出现位移的情况下,生成防护控制信号以使CT装置快速停止,减少受检者所承受的辐射剂量;在受检者的人体边缘位置到达预设边缘位置的情况下,控制防护装置进行防护,从而避免受检者掉落以及减少受检者所承受的辐射剂量;检测快速,大幅度缩短停止时间。

    一种3D打印微循环灌注模型

    公开(公告)号:CN208725722U

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201820389954.X

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本实用新型提供了一种3D打印微循环灌注模型,包括进液段、出液段以及微循环段。进液段具有进液通道;出液段具有出液通道;微循环段的两端分别与进液段及出液段密封连接或者一体成型,微循环段具有依次设置的第一过渡通道、微循环部及第二过渡通道,微循环通道包括多个彼此独立的微通道,每个微通道均与第一过渡通道及第二过渡通道连通。使用时,液体介质从进液通道流入并从第一过渡通道分散到各个微通道,然后各个微通道的液体介质又汇聚到第二过渡通道并从出液通道流出。能够能够用于磁共振灌注成像研究,而且结构设计相对规整便于3D打印。进一步地,该模型的建立还可以作为现有影像磁共振灌注成像的重要的临床定量分析校准工具。

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