闪烁脉冲的处理方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118210019A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211628566.X

    申请日:2022-12-17

    IPC分类号: G01T7/00 G01T1/36

    摘要: 本申请公开了一种闪烁脉冲的处理方法、装置、设备及存储介质。该处理方法包括:为用于多阈值采样的工作器件预设多个参考阈值,并获取对应于工作器件的阈值校正函数模型;利用工作器件对辅助校正脉冲进行执行多阈值采样,确定与多个参考阈值分别对应的多个参考脉冲宽度;对辅助校正脉冲执行对比采样,确定针对辅助校正脉冲的阈值与脉冲宽度之间的转换关系;基于述转换关系,确定与多个参考脉冲宽度相关的多个实际工作阈值;基于多个参考阈值以及多个实际工作阈值,确定阈值校正函数模型的函数表达式;基于函数表达式,为工作器件设定多个实际预设阈值。本申请可以对阈值比较工作器件进行校正,能够实现更广泛的阈值校正应用。

    脉冲甄别方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118210008A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211628488.3

    申请日:2022-12-17

    摘要: 本申请公开了一种脉冲甄别方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取待甄别脉冲,以及脉冲甄别模型;其中,脉冲甄别模型包括神经网络模型,基于多份样本数据训练后得到,样本数据通过对多个由不同高能粒子产生的样本脉冲进行多阈值采样获取;对待甄别脉冲进行多阈值采样以获取待处理数据;其中,所使用的采样阈值的个数基于脉冲甄别模型的输入层的节点个数确定;基于脉冲甄别模型处理待处理数据,确定产生待甄别脉冲的高能粒子的类型。本申请使用神经网络模型能够对各类高能粒子产生的脉冲进行区分,耗时短且准确率高。

    探测方法和装置、成像方法和系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118112021A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211530310.5

    申请日:2022-11-30

    摘要: 本申请公开了探测方法和装置、成像方法和系统、电子设备及存储介质。该探测方法包括:使得探测器和准直器相对移动到准直器覆盖探测器的第一探测配置;在所述第一探测配置,使探测器获取多光子符合事件数据;使得探测器和准直器相对移动到准直器离开探测器的第二探测配置;在所述第二探测配置,使探测器获取正电子符合事件数据。本申请的探测方法和装置、成像方法和系统、电子设备及存储介质,通过变换探测器和准直器的相对位置,既能用于多伽马光子符合探测及其成像也能用于正电子符合探测及其成像,从而以较低的代价和灵活的方式,最大化了多种发射断层成像技术的系统应用范围和价值。

    亚像素成像方法、装置、成像设备、探测器及存储介质

    公开(公告)号:CN117991322A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211358903.8

    申请日:2022-11-01

    IPC分类号: G01T1/24 G01T1/29 G01T1/164

    摘要: 本申请公开了一种亚像素成像方法、装置、成像设备、探测器及存储介质。该亚像素成像方法包括:利用具有多个微元的光子探测器接收入射光子,从而由接收入射光子的相应微元产生脉冲信号,其中,多个微元基于对应脉冲信号的至少一个特征被编码,每个编码对应一个或多个微元,不同编码对应的微元不重合;读出所产生的脉冲信号,其中,若给定光子入射到不同编码的微元时,读出的脉冲信号的特征不同;根据读出的脉冲信号的特征,确定接收入射光子的相应微元的编码。与现有以整个感光面积区域作为最小感应单元的光子探测器相比,本申请在不改变现有光电器件物理尺寸的同时具有更高精度、更高响应的光子分辨能力。

    闪烁脉冲事件的符合处理方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117970413A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311553609.7

    申请日:2023-11-21

    摘要: 本申请公开了一种闪烁脉冲事件的符合处理方法,包括:获取闪烁脉冲事件序列,所述闪烁脉冲事件序列包括按时序排列的多个闪烁脉冲事件;以及一次或多次并行处理所述多个闪烁脉冲事件,其中,在每次并行处理中,每个并行任务被分配给一个对应的闪烁脉冲事件并根据所述对应的闪烁脉冲事件与时序相邻的一个或多个闪烁脉冲事件的时间关系来确定所述对应的闪烁脉冲事件的符合状态,用于生成符合事件数据集。本申请公开的闪烁脉冲事件的符合处理方法、闪烁脉冲事件的符合处理装置、电子设备和存储介质能够提高大数据量下实时符合处理的能力,克服了时间符合处理因前后时序的约束难以优化的限制,极大地提高了符合处理的处理效率。

    一种三维异质PET系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107080551B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201710378448.0

    申请日:2017-05-25

    IPC分类号: A61B6/03 A61B6/00

    摘要: 本发明提供一种三维异质PET系统,该系统包括至少两个异质探测器模块,每个异质探测器模块包括至少两种晶体条,晶体条紧密排列形成异质探测器模块,不同种类的晶体条的探测性能处于不同等级,相同种类的晶体条的探测性能处于相同等级,晶体条的探测性能参数包括能量分辨率,密度,尺寸和光输出量等,晶体条的探测性能处于不同等级包括晶体条的探测性能参数中的一种或多种处于不同等级。相对于高空间分辨率PET系统,本发明可在不明显降低PET系统空间分辨率的前提下有效的降低PET系统整体的制造成本;相对于普通空间分辨率PET系统,本发明可在成本不明显增加的同时提高PET系统的空间分辨率,另外能提供部分径向方向上高空间分辨率下的成像视场。

    计算电信号的能量的方法、装置和计算机存储介质

    公开(公告)号:CN110032758B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201910153366.5

    申请日:2019-02-28

    摘要: 本申请实施例公开了计算电信号的能量的方法、装置和计算机存储介质,该方法可以包括:利用所获取的多组参考采样点以及对应的一组实测能量对所建立的卷积神经网络进行训练,其中,每一组所述参考采样点与所述一组实测能量中的对应的一个实测能量来自于同一路参考电信号;以及利用训练后的所述卷积神经网络对所获取的待测电信号的待测采样点进行处理以得到所述待测电信号的预测能量。通过利用本申请实施例提供的基于卷积神经网络计算电信号的能量的方法,可以提高所得到的电信号的能量的准确性,还可以提高数据处理速度,并且减少计算量。

    液体微流喷嘴及制造方法、射线发生装置、探测系统

    公开(公告)号:CN115025895A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210615287.3

    申请日:2022-05-31

    发明人: 郑睿 肖鹏 谢庆国

    IPC分类号: B05B1/02 B05B1/34

    摘要: 本申请提供一种液体微流喷嘴及制造方法、射线发生装置、探测系统,液体微流喷嘴的制造方法包括以下步骤:步骤S1:根据设计图纸中液体微流喷嘴的内壁形状加工轴芯;步骤S2:在轴芯外表面镀制脱模层,使所述脱模层的粗糙度为0.1~100nm;步骤S3:在脱模层外表面镀制液体微流喷嘴的内壁层,使所述内壁层的粗糙度为0.1~100nm;步骤S4:在喷嘴内壁层外表面电铸液体微流喷嘴主体外壳;步骤S5:对所述液体微流喷嘴主体外壳进行塑形,获得符合预设要求的液体微流喷嘴外壳;步骤S6:在低温环境中将所述液体微流喷嘴的内壁层与轴芯分离,获得所述液体微流喷嘴。本申请将对液体微流喷嘴内壁的加工转变为对轴芯外表面的加工,实现高精密内表面结构的喷嘴制造。

    闪烁脉冲的数字化方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114966816A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210586226.9

    申请日:2022-05-26

    摘要: 本发明公开了一种闪烁脉冲的数字化方法、装置、设备及存储介质,数字化方法包括:预设多个阈值;比较待处理闪烁脉冲与多个阈值中的第一阈值,当待处理闪烁脉冲的幅值越过第一阈值时,输出一跳变信号并切换下一个阈值,直至每个所述阈值全部比较完成;依次对所述跳变信号进行采样,获取待处理闪烁脉冲越过各个所述阈值时对应的阈值‑时间对。本申请所披露的闪烁脉冲的数字化方法、装置、设备及存储介质,通过阈值的动态切换,有效减少信号采样占用的硬件资源以及逻辑资源,还可提升采样点的准确度,提升采样系统的性能。

    PET成像组件、成像装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114081522B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210069472.7

    申请日:2022-01-21

    IPC分类号: A61B6/03 A61B6/00

    摘要: 本申请提供一种PET成像组件、成像装置及检测方法,PET成像组件包括多层探测器环,多层探测器环具有相同的对称轴线且堆叠布置,每层探测器环的内径依次递增或者递减以围成一具有开口的空间,其中,每层探测器环包括沿周向阵列设置的多个探测器,每个探测器的探测方向均指向开口空间内部,不同探测器环之间的探测方向与开口所在平面之间的夹角不完全相同。本申请的技术方案以少量的探测器实现了极大的立体角覆盖面,在不牺牲探测精度的前提下大幅节约了系统成本。