CT探测器模块
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115462821B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202211274257.7

    申请日:2022-10-18

    Inventor: 王瑶法 江浩川

    Abstract: CT探测器模块包括模块框架、第一刚柔结合板、布置在第一刚柔结合板上的主布线基板、布置在主布线基板上并电连接到主布线基板的高密度闪烁体光电二极管阵列,以及电连接到主布线基板的低密度闪烁体光二极管阵列。第一刚柔结合板包括中心部、第一侧部、第二侧部、在中心部和第一侧部之间延伸并连接的第一柔性部,以及在中心部与第二侧部之间延伸并连接的第二柔性部。中心部可以设置在安装框架的第一表面上。第一侧部可以设置在安装框架的第二表面上。第二侧部可以设置在安装框架的第三表面上。

    一种CT设备可升降的医疗车

    公开(公告)号:CN115844644B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202211677287.2

    申请日:2022-12-26

    Inventor: 王瑶法

    Abstract: 本发明公开了一种CT设备可升降的医疗车,属于医疗车技术领域,包括车厢,车厢一端内部设有影像室,影像室一端设有检测室,检测室入口处架设安装有消毒喷架;本发明是利用进出的患者体重启动手压泵,抽取储液盒内消毒酒精输送至喷雾口内,从而对进出检测室的患者进行全面消毒;由升降组件辅助升降台进行上下升降行进,便于辅助CT检测器的拆装与检修维护,有助于CT检测器转移至敞亮环境中进行检修,故而既能进出的患者进行全面消毒,对患者和医护人员进行近距离隔断分离保护,又能提高CT检测器拆装与检修效率,避免直接在车厢内狭窄环境中存在的操作失误,降低维护难度且保障CT检测器使用寿命。

    一种适用于CT医疗车的辅助升降平台

    公开(公告)号:CN116098768B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202211713454.4

    申请日:2022-12-27

    Inventor: 王瑶法

    Abstract: 本发明属于CT医疗车技术领域,用于解决现有技术中,通过医护人员辅助将病人从担架上抬到CT仪上,增加了医护人员的劳动强度和病人受到碰撞而受到伤害概率的问题,具体是一种适用于CT医疗车的辅助升降平台,包括CT医疗车,CT医疗车的内部设置有隔板,隔板的一侧设置有CT机,CT机的底部设置有缓震工装,CT机的一侧设置有操控板,操控板的一侧设置有升降机构,升降机构的一侧设置有担架,本发明是通过升降机构避免人工将病人抬到CT机上方的过程,降低人力的劳动强度,同时还降低病人受到损伤的概率,保证了病人的舒适度,通过限位组件对担架进行限位,避免在转运病人至辅助平台上方时,担架发生晃动。

    一种车载CT机的减震机构
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115990092B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310045409.4

    申请日:2023-01-30

    Inventor: 王瑶法

    Abstract: 本发明适用于车载CT机技术领域,提供了一种车载CT机的减震机构,包括安装底座;安装底座顶部固定有承重板;承重板顶部固定有若干导向柱;承重板顶部开设有两第一滑动槽;承重板顶部位于两滑动槽之间开设有若干第一矩形槽;第一矩形槽内底部固定有若干第一插接柱;两第一滑动槽内部均滑动连接有第一减震件;第一减震件上滑动配合有定位组件;定位组件包括有定位板;定位板顶部开设有若干圆滑孔;圆滑孔与导向柱滑动配合;定位板底部位于两第二滑动槽之间固定有若干第二矩形槽;第一矩形槽与第二矩形槽之间卡接配合有第二减震件,该装置解决了并实现了对上下颠簸过程中的缓冲卸力,以此避免发生上下颠簸,对车载CT本体造成一定的损坏。

    一种X射线管及无需跳过时间的控制方法

    公开(公告)号:CN110265277B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN201910627471.8

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明涉及X射线管制造技术领域,尤其涉及一种X射线管及无需跳过时间的控制方法,包括管体,管体内设有灯丝和阳极靶,阳极靶与灯丝之间设有Z向偏置磁场线圈,阳极靶包括倾斜的靶面一,管体上开设有与靶面一相对的管口,阳极靶上设有靶面二,靶面二相对于水平面的倾斜角度大于靶面一相对于水平面的倾斜角度;优点在于:通过在加电启动阶段加大Z向偏置磁场线圈的电流差来增加一个C焦点,电子流射向C焦点时,射线管高压和管电流的调整过程虽然仍存在,但x射线不会从管口中射出,调整过程结束后减小Z向偏置磁场线圈的电流差才会有稳定的x射线从管口放出;系统中不需要设置跳过时间,曝光的时间利用率大大提高,解决了现有技术存在的问题。

    方舱CT的舱体自动调平装置及控制方法

    公开(公告)号:CN111273702B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202010134173.8

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种方舱CT的舱体自动调平装置及控制方法,包括安装在舱体上的运动控制电脑、双轴倾角传感器、液压泵站、液压油缸及激光测距传感器;双轴倾角传感器用于实时监测CT主机的水平度,并将监测数据反馈至运动控制电脑;激光测距传感器实时测定液压油缸的伸缩状况,并将测定结果反馈至运动控制电脑;运动控制电脑用于接收和分析反馈信号并向液压泵站发出运动指令;液压泵站用于控制液压油缸的伸缩,液压油缸用于支撑舱体;优点在于:利用安装在CT主机上的双轴倾角传感器对CT机进行水平度测定,然后根据水平度数据在运动控制电脑中进行运算,控制方舱底部4个液压油缸进行伸缩,达到方舱整体快速调平的目的。

    基于分相时钟TDC的ADC装置及其模数转换方法

    公开(公告)号:CN111565044B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202010447117.X

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种基于分相时钟TDC的ADC装置及其模数转换方法,包括晶振、时钟发生器、低通滤波电路、比较器、分相时钟FPGA‑TDC逻辑、脉冲宽度计算逻辑及FIFO存储单元,利用FPGA内部比较器将不同幅度的模拟信号转化为不同宽度的数字脉冲信号,通过分相时钟FPGA‑TDC逻辑锁存该数字脉冲信号在不同时钟域下的电平状态,并据此计算得到其脉冲宽度,实现AD转换功能,具有成本低、结构简单、功耗小、易于集成等优势。

    一种CT影像设备提示音生成方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN117174072A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311125728.2

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本发明提供了一种CT影像设备提示音生成方法、装置及系统,涉及智能信息处理技术领域,包括:获得用户提供的提示文本以及提示音基础信息;建立用于语音文字转换的目标模型,采用所述目标模型基于所述提示文本和提示音基础信息进行初始提示音数据生成;接收用户指令,调整所述提示音基础信息,并对所述初始提示音数据进行更新获得目标提示音数据,解决现有CT影像设备提示音需要专人录制且无法更改的问题。

    一种扫描床的附件识别装置及方法

    公开(公告)号:CN117137516A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311119766.7

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本发明提供了一种扫描床的附件识别装置及方法,床体上设有若干个感应槽位,每个所述感应槽位内设有感应器;用于设置在所述床体上的附件上设有感应线圈,所述附件的所述感应线圈的位置与所述若干个感应槽位中的一个或多个相应;且不同的所述附件的所述感应线圈的位置和数量不同;当所述附件设置在所述床体上时,所述附件上的线圈与所述扫描床上的所述感应器产生感应连接;当不同的所述附件设置在所述床体上时,与所述床体上不同位置和数量的所述感应器产生感应连接;控制器与若干个所述感应器连接,用于接收所述感应器的感应信号,并通过不同位置和数量的所述感应器所发出的感应信号来产生不同的控制信号,依据所述控制信号控制所述床体。

    基于SiPM的PET探测器的晶体间散射事件的时间修正方法及系统

    公开(公告)号:CN117075175A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311103986.0

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于SiPM的PET探测器的晶体间散射事件的时间修正方法及系统,本发明通过在现场可编程逻辑门阵列器件中例化多个时间数字转换器,对每一个SiPM探测器输出的电信号进行脉宽测量,由于脉宽与信号的能量正相关,故通过脉宽大小可判断非晶体间散射事件和晶体间散射事件,并对晶体间散射事件的位置进行判断,以减少位置选取错误。在修正时,首先对非晶体间散射事件进行一般修正,接着进一步的,离线对每一个晶体中发生的晶体间散射事件与响应线上的非晶体间散射事件的时间差进行统计,得到每一个晶体间散射事件由于时间游走效应带来的额外时间差,然后在线对晶体间散射事件进行二次时间修正,提高系统的时间分辨率。

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