一种基于动态电流的锥束CT环状伪影校正方法

    公开(公告)号:CN105787905B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201610176008.2

    申请日:2016-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态电流的锥束CT环状伪影校正方法,克服了现有技术中,重建图像中有环状伪影残留问题。该发明含有以下步骤:步骤1、利用动态电流下探元响应与管电流是否满足线性关系,将探元分为坏点和响应不一致探元两类;步骤2、判断不同管电流下单个探元响应的增量是否为零,对第一类坏点进行检测;步骤3、计算每一个探元的输出响应与管电流的相关系数,利用相关性分析的方法对第二类坏点进行检测;步骤4、计算探元响应和管电流间的线性回归方程,以单个管电流下所有探元响应的均值为基准,计算探元的一致性校正参数矩阵。本发明解决了现有坏点检测方法阈值确定困难的问题,本发明方法对环状伪影校正效果较好,通用性较强。

    一种X射线成像系统中的变电流投影融合方法

    公开(公告)号:CN105205842B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510545646.2

    申请日:2015-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种X射线成像系统中的变电流投影融合方法,克服了现有技术中,已有变电流投影融合技术中,人工选择融合阈值的缺陷问题。该发明具体步骤如下:(1)采集成像物体在各投影角度下不同电流的投影数据;(2)构造不同电流投影的灰度值‑有效边缘梯度序列;(3)使用动态时间弯曲方法求解最佳融合阈值;(4)计算缩放因子;(5)投影图像融合;(6)CT图像重建。该发明方法能够避免人工选择融合阈值的主观性,有效扩展探测器的动态范围。探测器动态范围得到扩展后,实验对于探测器的成像需求得到降低,从而减少硬件成本。基于融合后投影的CT图像SNR优于传统人工选择固定阈值的融合方法。

    一种基于图像复原的工业CT几何尺寸测量方法

    公开(公告)号:CN105222730B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510545714.5

    申请日:2015-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像复原的工业CT几何尺寸测量方法,克服了现有技术中,一些工业CT几何尺寸测量方法仍需改进的问题。该发明具体步骤如下:(1)投影数据采集;(2)重建射束硬化校正后的CT图像;(3)计算二维PSF;(4)图像复原;(5)几何尺寸测量。与现有技术相比,本发明基于图像复原的工业CT几何尺寸测量方法具有以下优点:使用该发明方法复原后的CT图像,其模糊退化效应能得到有效抑制,并且能够获得更好的几何尺寸测量精度。

    一种基于动态电流的锥束CT环状伪影校正方法

    公开(公告)号:CN105787905A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610176008.2

    申请日:2016-03-24

    CPC classification number: G06T5/006 G06T2207/10081

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态电流的锥束CT环状伪影校正方法,克服了现有技术中,重建图像中有环状伪影残留问题。该发明含有以下步骤:步骤1、利用动态电流下探元响应与管电流是否满足线性关系,将探元分为坏点和响应不一致探元两类;步骤2、判断不同管电流下单个探元响应的增量是否为零,对第一类坏点进行检测;步骤3、计算每一个探元的输出响应与管电流的相关系数,利用相关性分析的方法对第二类坏点进行检测;步骤4、计算探元响应和管电流间的线性回归方程,以单个管电流下所有探元响应的均值为基准,计算探元的一致性校正参数矩阵。本发明解决了现有坏点检测方法阈值确定困难的问题,本发明方法对环状伪影校正效果较好,通用性较强。

    针对半覆盖螺旋锥束CT的单层重排滤波反投影重建方法

    公开(公告)号:CN103714578A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201410035682.X

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种针对半覆盖螺旋锥束CT的单层重排滤波反投影重建方法,首先将锥束投影重排成多排扇形束投影,每一排对应物体的一层,然后利用平行束投影的对称性质将每一排的扇形束投影重排成π范围内的平行束投影,此时平行束投影完全覆盖物体横截面,不存在数据截断,最后通过在重排前的锥束几何下计算反投影点,进行三维滤波反投影,避免了将第一次的重排误差引入重建图像。通过采用上述方法,能够实现半覆盖螺旋锥束几何下快速、高质量的三维重建,重建图像中没有明显截断伪影,重建质量不受数据截断位置的影响,能够更大程度地扩展螺旋锥束CT的成像视野。

    基于FPGA的CT图像重建硬件加速方法

    公开(公告)号:CN102567944B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201210061660.1

    申请日:2012-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的CT图像重建硬件加速方法;通过如下步骤实现:步骤1、上位PC机将探测器采集的投影数据传入FPGA中的PCI-E通信模块,PCI-E通信模块接收的投影数据通过总线转换模块进入预处理模块中,预处理模块对接收的投影数据依次进行加权和滤波计算;步骤2、DDR2控制模块将经过加权和滤波预处理的投影数据写入DDR2SDRAM外部存储器中,系统控制模块针对每次重建的区域通过DDR2控制模块从DDR2SDRAM外部存储器中取出相应的数据,再送入反投影模块中进行反投影计算,反投影模块计算后的数据再传回上位PC机;本发明提供了一种计算速度快的基于FPGA的CT图像重建硬件加速方法。

    基于遗传算法的CT图像重建反投影加速方法

    公开(公告)号:CN105374006B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201510808472.4

    申请日:2015-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于遗传算法的CT图像重建反投影加速方法,克服了现有技术中,利用CUDA加速CT重建反投影的实现方式存在访存带宽受限、自适应程度低等问题。该发明其在CUDA编程框架下,基于CUDA的反投影并行计算策略如下:(1)一次反投影核函数运算处理多个投影;(2)合理设计线程网格(grid)和线程块(block)的维度和顺序来保证全局存储器的合并访问;(3)使用常数存储器保存反投影中的常数;(4)使用纹理存储器实现双线性插值,减少算术指令的运算时间;(5)约简反投影运算中的相同因子。本发明不需要人为来识别,加速策略的自适应程度高。

    一种基于图像复原的工业CT几何尺寸测量方法

    公开(公告)号:CN105222730A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510545714.5

    申请日:2015-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像复原的工业CT几何尺寸测量方法,克服了现有技术中,一些工业CT几何尺寸测量方法仍需改进的问题。该发明具体步骤如下:(1)投影数据采集;(2)重建射束硬化校正后的CT图像;(3)计算二维PSF;(4)图像复原;(5)几何尺寸测量。与现有技术相比,本发明基于图像复原的工业CT几何尺寸测量方法具有以下优点:使用该发明方法复原后的CT图像,其模糊退化效应能得到有效抑制,并且能够获得更好的几何尺寸测量精度。

    VCT系统参数标定装置及方法

    公开(公告)号:CN101615293B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200910162329.7

    申请日:2009-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种VCT系统参数标定装置及方法,所述装置包括:支架、垂直安装于所述支架的固定管、以及固定于所述固定管中相互分离的第一球体和第二球体。所述方法包括:将所述VCT系统参数标定装置固定在载物台上;将所述载物台旋转一周,并在旋转过程中,采集多帧所述装置在平板探测器上形成的图像;获取每帧图像中两个球体球心的投影坐标;利用所述投影坐标估计标定参数。利用本发明,可以实现对VCT系统机械参数的标定,并保证参数标定的精度。

    一种X射线成像系统中的变电流投影融合方法

    公开(公告)号:CN105205842A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510545646.2

    申请日:2015-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种X射线成像系统中的变电流投影融合方法,克服了现有技术中,已有变电流投影融合技术中,人工选择融合阈值的缺陷问题。该发明具体步骤如下:(1)采集成像物体在各投影角度下不同电流的投影数据;(2)构造不同电流投影的灰度值-有效边缘梯度序列;(3)使用动态时间弯曲方法求解最佳融合阈值;(4)计算缩放因子;(5)投影图像融合;(6)CT图像重建。该发明方法能够避免人工选择融合阈值的主观性,有效扩展探测器的动态范围。探测器动态范围得到扩展后,实验对于探测器的成像需求得到降低,从而减少硬件成本。基于融合后投影的CT图像SNR优于传统人工选择固定阈值的融合方法。

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