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一种新型ct机数据采集成像系统制作方法

  • 专利名称
    一种新型ct机数据采集成像系统制作方法
  • 发明者
    孙峰, 郭圣华
  • 公开日
    2011年11月23日
  • 申请日期
    2011年3月29日
  • 优先权日
    2011年3月29日
  • 申请人
    孙峰, 郭圣华
  • 文档编号
    A61B6/03GK102247155SQ20111007679
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种新型CT机数据采集成像系统,包括X光管(1)、控制器O),其特征在于还包括成像屏(3)、相机G)、图像数字化模块(5)、数据处理模块(6)、计算机(7);所述控制器 (2)分别电联接所述X光管(1)、成像屏(3)、相机(4)及计算机(7),所述相机(4)、图像数字化模块(5)、数据处理模块(6)、计算机(7)依次顺序电联接2.根据权利要求1所述的新型CT机数据采集成像系统,其特征在于所述成像屏(3) 为CsI闪烁体屏或影像增强器;所述相机(4)为高速相机3.根据权利要求1或2任一所述的新型CT机数据采集成像系统,其特征在于所述数据处理模块(6)包括依次连接的数据降噪去干扰模块(61)、数据滤波模块(62)、数据校正模块(63)
  • 技术领域
    本发明属于医用设备技术领域,具体涉及一种新型CT机数据采集成像系统
  • 背景技术
  • 具体实施例方式
    下面结合附图实施例,对本发明做进一步描述实施例一如图1所示,一种新型CT机数据采集成像系统,包括X光管1、控制器2、CsI闪烁体屏3、高速相机4、图像数字化模块5、数据处理模块6、计算机7 ;所述控制器2分别电联接所述X光管1、高速相机4及计算机7,所述高速相机4、图像数字化模块5、数据处理模块 6、计算机7依次顺序电联接;使用CsI闪烁体屏3作为成像屏时,CsI闪烁体屏3不与控制器2电联接,它介于被检测物体与高速相机4之间;所述数据处理模块6包括依次连接的数据降噪去干扰模块61、数据滤波模块62、 数据校正模块63实施例二如图2所示,一种新型CT机数据采集成像系统,包括X光管1、控制器2、影像增强器3、高速相机4、图像数字化模块5、数据处理模块6、计算机7 ;所述控制器2分别电联接所述X光管1、影像增强器3、高速相机4及计算机7,所述高速相机4、图像数字化模块5、数据处理模块6、计算机7依次顺序电联接;所述数据处理模块6包括依次连接的数据降噪去干扰模块61、数据滤波模块62、 数据校正模块63本发明工作原理和工作过程如下如图1、2所示,被检测物体置于X光管1与CsI闪烁体屏3 (或影像增强器3)之间;由控制器2控制X光管1发射出X线照射被检测物体,X线透过被检测物体照射到高灵敏的CsI闪烁体屏3 (或影像增强器幻上,呈现出荧光图像;高速相机4拍下CsI闪烁体屏 3上的荧光图像,即成为X光透射图像;控制器2控制X光管1、CsI闪烁体屏3 (或影像增强器幻和高速相机4,一同绕被检测物体旋转一周,就完成一次扫描,即可以得到被检测物体各个方向上的X光透射图像高速相机4拍摄的X光透射图像,经过图像数字化模块5转变为数字信号,然后通过数据处理模块6内依次电联接的数据降噪去干扰模块61、数据滤波模块62、数据校正模块63相继进行处理,得到跟普通CT机等效的X光透射投影数据,最后将处理好的有效数据传入高性能的计算机7,由计算机7重建出被检测物体的断层图像从图像中获取的X线透射投影数据,由图像数字化处理模块5进行数字化,即将高速相机4拍摄的图像的每个点的亮度信息和颜色信息,通过加权积分运算,得到一个数值, 这个数值跟X光透射到这个点的投影数据具有一一对应关系,按照其对应关系进行适当转换,就可以获得跟传统CT机等效的X光透射投影数据如果我们使用的高速相机4的分辨率是800X600,拍出来的图片大小也是 800 X 600,即一幅图片由600条水平线组成,每条水平线又有800个点那么经过一次扫描, 得到的图像有600个水平线,就表示经过扫描一次获得600个断层数据,可以重建出600个断层图像相机的分辨率提高,获得的断层图像也会随着提高一般人的肩宽不超过46cm,(胸围在88 130cm内,腰围一般不超过85cm),这样的尺寸由800个点来显示,每个点所代表的人体的实际尺寸为0. 57mm,断层间距也为 0.57mm如果使用更高分辨率的高速相机4,那么,46cm的尺寸用更多的点来显示,每个点所代表的人体的实际尺寸会更小,层间距也会更小,图像可以显示的更细腻,分辨率更高, 可以看清更小的机体组织比如,高速相机4的分辨率提高到2048X1600,则一个点所代表的机体实际尺寸为0. 225mm,层间距也同样缩小为0. 225mm以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:一种新型ct机数据采集成像系统的制作方法现有技术中,计算机X线断层扫描成像机即我们通常说的CT机的工作原理是,在不破坏物体结构的前提下,利用一束X光照射被检测物体,根据所获取的穿过被检测物体的X光强弱的投影数据,运用一定的数学方法,通过计算机处理,重建物体特定断层的二维图像。在医学方面,利用CT机,医生可清晰地观察到普通X光片难以显示的机体组织情况, 如脑出血、各种微小肿瘤等,使得临床诊断水平得到显著提高。目前CT机的X光投影数据的采集过程是让X光扫描被检测物,通过一排或多排探测单元来探测透射出的X光的强弱来完成的。一个数据采集过程是让X光管和检测单元围绕被检测物体旋转一周,检测出X光从不同方向上照射被检测物体时,该方向上透射出的X 光的强弱。因此,一个数据采集过程有时候也说成是一次扫描。每次扫描,得到一个断层的数据,从而可以重建出一个断层的图像;目前常见的螺旋扫描就等同于多次扫描,可以重建出多个断层的图像。它存在如下缺陷由于每排探测单元的尺度在0.65mm Imm范围内, 因此,断层之间的最小距离是0. 65mm,即图像上能够分辨的最小像素对应于被检查物体也是0. 65mm,小于0. 65mm的组织是看不清楚的;一个线阵的成百上千个单元要制造得灵敏度参数、线性参数、读取速度参数等诸多参数完全一致是非常困难的,所以制造过程中的废品率很高,从而造成探测线阵价格昂贵,这也是CT机价格昂贵的重要原因之一;它要求X光管的功率很大,一般工作在500mA 800mA,不但成本高,而且辐射大,对人身体危害大,同时功耗也大;扫描的时间越短得到断层数据的准确性和一致性越好,这就要求扫描旋转部分需要工作在高速旋转状态,而高速旋转对机器设备的物理性能要求很高,高压的供给,信号的传送需要通过复杂的滑环,设备制造成本相应高很多。总之,现有的CT机相邻断层间距大,层间距和最小分辨率最小为0. 65mm ;一次扫描获得断层图像少,每次检测需要多次扫描,扫描速度慢;使用X光管电流大,成本高,辐射大,患者所受辐射剂量大;高速旋转的要求增加了机器的复杂程度和制造成本。
本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种成像快、分辨率高、 成本低且辐射小的新型CT机数据采集成像系统。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是一种新型CT机数据采集成像系统, 包括X光管、控制器,其特征在于还包括成像屏、相机、图像数字化模块、数据处理模块、计算机;所述控制器分别电联接所述X光管、成像屏、相机及计算机,所述相机、图像数字化模块、数据处理模块、计算机依次顺序电联接。优选的,所述成像屏为CsI闪烁体屏或影像增强器;所述相机为高速相机。优选的,所述数据处理模块包括依次连接的数据降噪去干扰模块、数据滤波模块、数据校正模块。与现有技术相比,本发明的有益效果是一次扫描即可获得至少600个断层图像, 一般只需一次扫描就可完成成像,使得被检体所受辐射剂量大幅度降低;高分辨率的高速相机,所获得图像的每个像素点所代表的被检测物体的几何尺寸一般小于0. 57mm,甚至可以达到0. 2mm,即对被检测物体的分辨能力更高,层间距更小,更容易检测到普通CT机检测不到的病理特征;高分辨率的高速相机拍摄的图片,实际上就是被检测物体的X光片,并且是可以进行数字化处理的DR片,相对于传统的医学DR每次只能获得一个角度方向的DR图像,本发明实际上是360度全方位DR,从而可以实现一机多用;使用的高速相机价格低,小功率X光管成本仅为现有CT机球管的几十分之一,因此整个系统的总成本较低;一般的颅腔检查只需要一到两次扫描,即使是胸腹部也仅仅需要2到4次扫描,整个系统不需要高速旋转,因此其物理结构相对简单,生产成本低而工作稳定性高。图1是本发明实施例一的结构框图;图2是本发明实施例二的结构框图。图中标记为1、X光管;2、控制器;3、CsI闪烁体屏或影像增强器;4、高速相机;5、图像数字化模块;6、数据处理模块;61、数据降噪去干扰模块;62、数据滤波模块;63、数据校正模块;7、 计算机。

一种新型CT机数据采集成像系统,包括X光管、控制器、成像屏、高速相机、图像数字化模块、数据处理模块、计算机;控制器分别电联接X光管、成像屏、高速相机及计算机,高速相机、图像数字化模块、数据处理模块、计算机依次顺序电联接。与现有技术相比,本发明的有益效果是一次扫描就可完成成像,被检物体所受辐射剂量低;分辨能力更高,层间距更小,易检测到普通CT机检测不到的病理特征;被检测物体的X光片可进行数字化获得360度全方位DR片,实现一机多用;高速相机、小功率X光管成本低;系统不需要高速旋转,物理结构简单,生产成本低、工作稳定性高。



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