一种基于梯度场的磁粒子成像系统

    公开(公告)号:CN114376550A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111525777.6

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯度场的磁粒子成像系统,包括:激励磁场模块,包括均匀磁场激励单元和三方向的梯度磁场激励线圈对;各方向梯度磁场激励线圈对在被加载变化的反向交变电流后用于提供强度变化的梯度磁场;控制模块用于针对目标成像维度和目标成像平面,选择向至少一个特定方向的梯度磁场激励线圈对提供变化的反向交变电流使其磁场大小多次改变,以多次改变空间总梯度磁场的方向和大小;接收线圈对用于产生感应电压;信号处理模块用于对电压信号信号处理并提取尖峰信号的三倍基频谐波分量;图像重建模块用于根据不同三倍基频谐波分量利用系统矩阵重建得到待测目标内磁纳米粒子浓度的分布图像。本发明能降低功耗、提高图像质量并扩大成像视野。

    一种基于梯度场的磁粒子成像系统

    公开(公告)号:CN114376550B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202111525777.6

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯度场的磁粒子成像系统,包括:激励磁场模块,包括均匀磁场激励单元和三方向的梯度磁场激励线圈对;各方向梯度磁场激励线圈对在被加载变化的反向交变电流后用于提供强度变化的梯度磁场;控制模块用于针对目标成像维度和目标成像平面,选择向至少一个特定方向的梯度磁场激励线圈对提供变化的反向交变电流使其磁场大小多次改变,以多次改变空间总梯度磁场的方向和大小;接收线圈对用于产生感应电压;信号处理模块用于对电压信号信号处理并提取尖峰信号的三倍基频谐波分量;图像重建模块用于根据不同三倍基频谐波分量利用系统矩阵重建得到待测目标内磁纳米粒子浓度的分布图像。本发明能降低功耗、提高图像质量并扩大成像视野。

    基于瓣膜对齐及概率图的心脏CT‑TEE配准方法

    公开(公告)号:CN107133975A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710242632.2

    申请日:2017-04-14

    CPC classification number: G06T7/33 G06T2207/10081 G06T2207/30048

    Abstract: 本发明公开了一种基于瓣膜对齐及概率图的心脏CT‑TEE配准方法,主要解决现有技术中心脏CT与TEE图像由于模态差异巨大而难以配准的问题。其实现过程是:分别对CT与TEE图像进行交互式分割并引入心脏瓣膜端点位置,得到分割图像和心脏瓣膜端点位置,将瓣膜的空间位置作为先验信息;基于先验信息对CT和TEE图像进行基础配准;对CT与TEE图像进行区域增强,并对其分割图进行灰度增强,生成CT和TEE图像的概率图;基于概率图的归一化并采用基础配准的变换矩阵作为最终配准中寻优算法的初始参数,对CT和TEE图像进行最终配准。本发明能更精确实现对CT与TEE心脏图像的配准,可用于对心脏解剖结构的识别与跟踪。

    由CT影像确定主动脉缩窄处压力差的装置与方法

    公开(公告)号:CN106803251A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201710021582.5

    申请日:2017-01-12

    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。

    一种联合成像的锥束X射线发光断层成像系统及其方法

    公开(公告)号:CN103110425A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310077088.2

    申请日:2013-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种联合成像的锥束X射线发光断层成像系统及其方法,包括与透镜耦合的CCD相机、X射线源、X射线探测器、电控旋转台、窄带滤波片;CDD相机和窄带滤波片固定同一方向上,保证待成像物体、CCD相机和窄带滤波片在同一条直线上;将X射线源与X射线探测器放在与CCD相机垂直的方向,并保证X射线源、待成像物体和X射线探测器在同一直线上;利用计算机控制CCD相机、电控旋转台、X射线源和X射线探测器运行;本发明提高了X射线的利用率,使待成像物体的药品受激发完全。减少了X射线照射时间和照射剂量,更有利于X射线激发成像的推广和应用。实现了两种成像模态的信息融合,获得了待成像物体更多的生物特征。

    基于脑机交互的注意力状态即时检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN101049236A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710017810.8

    申请日:2007-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于脑机交互的注意力状态即时检方法。其过程是:首先由脑电采集电极提取原始脑电EEG信号,存放到数字信号处理器DSP;接着由DSP对采集的脑电进行双谱指数和加权双谱中心的参数计算;计算机将受试者对靶刺激标识反应后的脑电信号进行记录,并送给DSP进行叠加,得到事件相关电位ERP,并提取该电位的幅度和延迟量参数;将所述的这些参数输入给神经网络,通过反传算法确定网络的节点参数;然后将神经网络的输出结果与受试者对靶刺激的反应,包括误反应、漏反应和反应延迟进行对照,将其结果作为对神经网络再训练的监督信息,重新确定网络的节点参数,最终输出即时识别的注意力状态。本发明可用于对儿童和成年人注意力即时状态的准确测试。

    一种基于多波长LED激发的光声成像装置和方法

    公开(公告)号:CN118603895A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411046176.0

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于多波长LED激发的光声成像装置和方法,涉及材料特性测定及可视化领域,以实现低成本、小体积、多波长、高精度的光声成像。本发明的LED模组的各LED阵列均由多个LED子阵成阵列排布而成,各LED子阵间的LED的波长不同,且各LED子阵的光功率位于同一区间。在上位机控制下,运动控制模组将超声换能器移动到指定位置,通过LED驱动电路驱动LED模组发出纳秒级脉冲光束作用到成像样品,利用光声信号采集模组采集并存储成像样品产生的超声信号,由上位机进行图像重建。本发明以低成本、小体积的LED作为激励源,并且LED阵列包含多波长、同功率的LED子阵,在纳秒级信号的控制下,实现了多波长、高精度成像。

    一种基于全空间编码的磁粒子断层扫描方法

    公开(公告)号:CN114587327B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210039183.2

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于全空间编码的磁粒子断层扫描方法,包括:多次执行线圈姿态调控步骤,每次执行线圈姿态调控步骤后多次执行磁场分布调控步骤,每次执行磁场分布调控步骤后执行信号采集步骤,得到全空间编码的扫描数据;信号采集步骤包括:利用一对激励线圈向成像区域施加空间非均匀、非线性分布的交变激励场,同时采集成像目标响应于交变激励场的响应信号,并提取其目标特征;响应信号由成像区域所有磁粒子被激发出的信号叠加而成;磁场分布调控步骤包括:调整激励线圈上的交流电流的幅度,以调整交变激励场的空间分布状态;线圈姿态调控步骤包括:调整激励线圈相对于成像目标的空间姿态。本发明能够对大尺寸成像目标实现扫描成像。

    一种二维磁粒子成像方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114601442B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210039193.6

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种二维磁粒子成像方法,包括:利用内置有激励线圈和接收线圈的平板结构根据预设的激励磁场调整策略产生非线性、非均匀的激励磁场;激励磁场调整策略包括对平板结构内激励线圈和接收线圈的位置调整,以及对平板结构内激励线圈施加电流的调整;获取成像目标在非线性、非均匀的激励磁场作用下,接收线圈产生的感应电压信号;成像目标携带有磁粒子;根据感应电压信号,以及系统矩阵,对成像目标中磁粒子的浓度分布进行图像重建;其中,系统矩阵用于表征单位浓度的磁粒子在激励磁场作用下所产生的目标采集数据对应的空间分布;目标采集数据包括信号的尖峰幅值和/或3倍基频谐波分量。本发明粒子成像方法可以扩展到临床人体扫描成像。

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