CN107440735A - 一种ct扫描球管角度初始化的方法和系统 - Google Patents

一种ct扫描球管角度初始化的方法和系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种CT扫描球管角度初始化的方法和系统,其中,所述方法包括:预测目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0;调整球管角度到所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0;获取目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1;当所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1不相等时,调整球管角度到所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1。采用预测目标病人的定位片协议的球管角度的方法,避免了球管只能停在扫描定位片结束时的球管角度或回到固定的初始化的角度,从而减少扫描定位片时球管角度初始化的时间,提高检测效率。

Description

一种CT扫描球管角度初始化的方法和系统
技术领域
本申请涉及医疗技术领域,特别涉及一种CT扫描球管角度初始化的方法和系统。
背景技术
在计算机断层扫描(CT扫描)系统中对人体特定部位进行扫描之前,为了方便医生能准确的定义出人体需要扫描的范围,一般情况下,病人需要先扫一个定位片,然后再进行相应部位的断层扫描或者螺旋扫描。在一些实施例中,病人完成检查后,医生会点击“完成”按钮,离开“检查”界面,进入“新病人注册”界面,此时球管一般停在某一个固定角度(例如,0度)。当下一个病人开始检查需要进行扫定位片时,根据医生定制的扫描协议,球管会停在一个协议指定的球管角度(例如,90度),此时球管就需要调整,从0度转到90度,需要花费数秒时间完成上述调整过程。
在现有技术中,在病人完成检查,医生点击“完成”按钮后,球管停在某个固定的角度,即不能动态调整。每一个病人都要等待数秒,当球管角度初始化完毕时才能进行相应的检查。然而,当等待检查的病人较多时,往往会浪费大量的时间在初始化球管角度上。
发明内容
针对现有技术不能动态调整CT扫描球管角度初始化的问题,本发明的目的在于提供一种CT扫描球管角度初始化的方法和系统,在病人需要扫定位片时,实现动态调整球管初始化的角度,进而可以减少CT扫描球管角度初始化的时间。
为达到上述发明目的,本发明一方面披露了一种CT扫描球管角度初始化的方法。该方法包括:预测目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0;调整球管角度到所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0;获取目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1;当所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1不相等时,调整球管角度到所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1。
在一些实施例中,所述预测目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0包括:获取历史定位片协议的球管角度;基于所述历史定位片协议的球管角度,预测目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0。
在一些实施例中,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为手动设定的球管角度。
在一些实施例中,所述历史定位片协议的球管角度包括一个时间段的历史定位片协议的球管角度。
在一些实施例中,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多的球管角度。
在一些实施例中,当所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多的球管角度为两个以上时,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多且距离扫描目标病人时间最近的定位片协议的球管角度。
在一些实施例中,当所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多的球管角度为两个以上时,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多的球管角度的算术平均值。
在一些实施例中,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为所述历史定位片协议的球管角度的算术平均值。
在一些实施例中,所述获取的目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1为系统定位片协议默认指定的球管角度或接收用户手动选择的定位片协议指定的球管角度。
本发明另一方面披露了一种CT扫描球管角度初始化的系统。该系统包括:角度获取单元,用于获取历史定位片协议的球管角度和目标病人的定位片协议指定的球管角度;角度预测单元,用于预测目标病人的定位片协议的球管角度;角度调整单元,用于调整球管的角度;角度判断单元,用于判断所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度是否相等;当所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度不相等时,角度调整单元调整球管角度到所述目标病人的定位片协议指定的球管角度。
与现有技术相比,本发明的有益效果表现如下:
一、CT扫描系统可以解决在当前病人完成检查后,球管只能停在当前病人的定位片协议指定的球管角度或者回到系统默认的球管角度的问题。
二、CT扫描系统通过预测下一个病人扫描定位片要求的球管角度,在当前病人完成检查后,使球管立即转到系统预测的下一个病人的定位片协议的球管角度,从而提高了检查效率。
三、医生可以根据CT扫描系统应用场景的不同选择不同时间范围的历史定位片协议的球管角度用于预测目标病人定位片协议的球管角度,以及选择不同的目标病人定位片协议的球管角度的预测方法。
四、医生可以根据等待检查的病人的实际情况手动设定预测的目标病人的定位片协议的球管角度。例如,单位组织员工进行体检时,由于体检的项目比较固定,医生可以手动设定一个固定的预测的目标病人的定位片协议的球管角度,从而提高了检查效率。
附图说明
图1是本发明的CT扫描球管角度初始化的方法的CT扫描系统示意图;
图2是本发明的一个实施例的CT扫描球管角度初始化的方法的流程图;
图3是本发明的另一个实施例的CT扫描球管角度初始化的方法的流程图;
图4是本发明的一种预测目标病人的定位片协议的球管角度的方法的流程图;
图5是本发明的另一个实施例的CT扫描球管角度初始化的方法的流程图;
图6是本发明的CT扫描球管角度初始化的系统的模块图。
具体实施方式
下面通过具体实施例并结合附图对本发明做进一步描述。
图1为本发明的CT扫描球管角度初始化的方法的CT扫描系统示意图。如图1所示,CT扫描系统100可以包括一个机架110、一个球管120、一个探测器130、一个检测床140、一个处理器150、一个显示模块160和一个控制模块170。其中,处理器150包括一个角度初始化模块180和一个图像重建模块190。
机架110可以用于支撑CT扫描系统100中的一个或多个部件。在一些实施例中,所述机架110中间可以开设有扫描腔体。球管120可以用于发射X射线。探测器130可以用于接收穿过检测对象之后的射线。其中,探测器130可以与球管120相对地设置于机架110中。检测床140可以用于放置检测对象,所述检测对象可以包括人或物体。图像重建模块150可以基于探测器采集的数据重建医学图像。所述医学图像包括2D图像和3D图像。显示模块160可以显示图像重建模块重建的图像。控制模块170可以用于产生控制球管120、探测器130、检测床140、处理器150和显示模块160的控制信号,实现对各个部分的控制。
所述角度初始化模块180可以预测目标病人的定位片协议的球管角度。在一些实施例中,所述预测目标病人的定位片协议的球管角度为基于历史定位片协议的球管角度所预测的下一个定位片协议的球管角度。
所述角度初始化模块180可以动态调整球管角度到所述预测的目标病人定位片协议的球管角度。当所述预测的目标病人定位片协议的球管角度与目标病人的实际定位片协议指定的球管角度不相等时,所述角度初始化模块180可以动态调整球管角度到所述目标病人的实际定位片协议指定的球管角度。
在一些实施例中,医院会出现多个病人需要连续注册的情形。例如,在上一个病人扫描定位片完成时,CT扫描系统100可以立刻调整球管角度到预测的下一个病人的定位片协议的球管角度。
进一步地,医生可以根据下一个病人的实际情况,输入下一个病人的实际定位片协议的球管角度。当所述预测的下一个病人的定位片协议的球管角度与所述下一个病人的实际定位片协议指定的球管角度不相等时,CT扫描系统100可以调整球管角度到所述下一个病人的定位片协议指定的球管角度。当所述预测的下一个病人的定位片协议的球管角度与所述下一个病人的实际定位片协议指定的球管角度相等时,球管角度保持不变,从而节省了球管角度初始化的时间。
图2为本发明的一个实施例的CT扫描球管角度初始化的方法的流程图。
在步骤210,角度初始化模块180可以预测目标病人的定位片协议的球管角度,记为Degree 0。在一些实施例中,所述预测目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为基于历史定位片协议的球管角度所预测的下一个定位片协议的球管角度。
在步骤220,角度初始化模块180可以自动调整球管角度到所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0。
在步骤230,角度初始化模块180可以获取目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1。根据目标病人的实际情况,医生可以确定目标病人实际的定位片协议的球管角度。在一些实施例中,所述获取的目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1为系统定位片协议默认指定的球管角度。医生可以对CT扫描系统预先设定一个或多个定位片协议默认指定的球管角度。例如,当所述系统定位片协议默认指定的球管角度与目标病人扫描定位片要求的球管角度相等时,医生可以直接选择系统定位片协议默认指定的球管角度作为目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1,而不需要手动输入目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1,从而节省了时间。在一些实施例中,当系统定位片协议默认指定的球管角度与目标病人扫描定位片要求的球管角度不相等时,医生可以通过控制模块170选择所述目标病人的定位片协议的球管角度Degree 1。
在步骤240,角度初始化模块180可以判断所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1是否相等。若不相等,进入步骤250,角度初始化模块180可以调整球管角度从所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0到所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1。若相等,进入步骤260,球管角度保持不变。此时,CT扫描系统100不需要调整球管角度,可以直接对目标病人进行定位片扫描。
图3为本发明的另一个实施例的CT扫描球管角度初始化的方法的流程图。
在步骤310,角度初始化模块180可以获取历史定位片协议的球管角度。可选地,历史定位片协议的球管角度可以为一个时间段的定位片协议的球管角度。可选地,历史定位片协议的球管角度可以为一定数量的定位片协议的球管角度。可选地,历史定位片协议的球管角度可以为某一类病人的定位片协议的球管角度。
在步骤320,基于所述历史定位片协议的球管角度,角度初始化模块180可以预测目标病人的定位片协议的球管角度,记为Degree 0。在一些实施例中,所述预测目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为基于历史定位片协议的球管角度所预测的下一个定位片协议的球管角度。
可选地,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0可以为历史定位片协议的球管角度出现次数最多的球管角度。
可选地,当所述历史定位片协议的球管角度出现次数最多的定位片协议的球管角度为多个时,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为所述历史定位片的球管角度出现次数最多的定位片协议的球管角度的算术平均值。
可选地,当所述历史定位片协议的球管角度出现次数最多的定位片协议的球管角度为多个时,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多且距离扫描目标病人时间最近的定位片协议的球管角度。
可选地,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为历史定位片协议的球管角度的算术平均值。
在一些实施例中,预测目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0的方法可以为其他分析方法。所述分析方法包括但不限于移动平均预测法(简单移动平均、二项移动平均、三项移动平均)、指数平滑预测法(简单指数平滑、二项指数平滑、三项指数平滑、温特斯指数平滑)、趋势外推预测法、回归预测法和灰色预测法或移动自回归预测法(ARIMA)等。
在一些实施例中,医生可以根据CT扫描系统应用场景的不同选择不同的预测目标病人的定位片协议的球管角度的方法。
在步骤330,角度初始化模块180可以自动调整球管角度到所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0。
在步骤340,角度初始化模块180可以获取目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1。根据目标病人的实际情况,医生可以确定目标病人实际的定位片协议的球管角度。在一些实施例中,所述获取的目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1为系统定位片协议默认指定的球管角度。医生可以对CT扫描系统预先设定一个或多个定位片协议默认指定的球管角度。例如,当所述系统定位片协议默认指定的球管角度与目标病人扫描定位片要求的球管角度相等时,医生可以直接选择系统定位片协议默认指定的球管角度作为目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1,而不需要手动输入目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1,从而节省了时间。在一些实施例中,当系统定位片协议默认指定的球管角度与目标病人扫描定位片要求的球管角度不相等时,医生可以通过控制模块170选择所述目标病人的定位片协议的球管角度Degree 1。
在步骤350,角度初始化模块180可以判断所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1是否相等。若不相等,进入步骤360,角度初始化模块180可以调整球管角度从所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0到所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1。若相等,进入步骤370,球管角度保持不变。此时,CT扫描系统100不需要调整球管角度,可以直接对目标病人进行定位片扫描。
图4为本发明的一种预测目标病人的定位片协议的球管角度的方法的流程图。
在步骤410,角度初始化模块180(例如,角度获取单元610)可以获取N个历史定位片协议的球管角度。
在一些实施例中,所述历史定位片协议的球管角度可以为历史时间段内的历史定位片协议的球管角度。所述历史时间段可以为近一年、近半年、近三个月、近两个月、近一个月等其他合理的范围。例如,所述历史定位片协议的球管角度可以为扫描目标病人之前的一周以内历史病人的定位片协议的球管角度。
在一些实施例中,所述历史定位片协议的球管角度可以为一定数量的历史定位片协议的球管角度。例如,所述历史定位片协议的球管角度可以是固定数量(例如,10个)历史病人的定位片协议的球管角度。
在步骤420,角度初始化模块180(例如,角度预测单元620)可以确定出现次数最多的定位片协议的球管角度。在一些实施例中,CT扫描系统100可以统计历史定位片协议中存在的球管角度,θ1、θ2、θ3、…、θn,并对这些角度按照出现的次数进行排序,确定出现最多的定位片协议的球管角度,例如,θ1出现的次数最多,或者θ1和θ3出现的次数相同,并且出现次数最多。
在步骤430,角度初始化模块180(例如,角度预测单元620)可以判断所述出现次数最多的定位片协议的球管角度是否为多个。若为多个,进入步骤440,角度初始化模块180(例如,角度预测单元620)可以将所述出现次数最多且距离扫描目标病人时间最近的定位片协议的球管角度作为目标病人的定位片协议的球管角度的预测结果。例如,所述出现次数最多的定位片协议的球管角度为θ1和θ3。但是θ3这个角度最近一次出现的时间与θ1这个角度最近一次出现的时间相比,θ3最近一次出现的时间离扫描目标病人的时间更近,则将θ3作为所述目标病人的定位片协议的球管角度的预测结果。若出现次数最多的定位片协议的球管角度只有一个,例如,只有θ1,则进入步骤450,角度初始化模块180(例如,角度预测单元620)可以将所述出现次数最多的球管角度(例如,θ1)作为所述目标病人的定位片协议的球管角度的预测结果。
图5为本发明的另一个实施例的CT扫描球管角度初始化的方法的流程图。
在步骤510,医生可以设定预测的目标病人的定位片协议的球管角度为Degree 0。在一些实施例中,医生可以根据等待扫描定位片的病人的具体特征来确定预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0。医生可以通过控制模块170手动设定预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0。例如,等待扫描定位片的病人需要扫描的部位都是胸部。由于扫描部位都相同,不同病人扫描定位片时要求的定位片协议的球管角度差别不大,因此医生可以设定一个固定的预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0。即使所述设定的预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0与目标病人的实际定位片协议指定的球管角度不相等,CT扫描系统100也只需要在很小的角度范围内调整球管的角度,从而可以节省球管角度初始化的时间。
在步骤520,角度初始化模块180可以调整球管角度到所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0。
在步骤530,角度初始化模块180可以获取目标病人的定位片协议指定的球管角度,记为Degree 1。根据目标病人的实际情况,医生可以确定目标病人实际的定位片协议的球管角度。在一些实施例中,所述获取的目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1为系统定位片协议默认指定的球管角度。医生可以对CT扫描系统预先设定一个或多个定位片协议默认指定的球管角度。例如,当所述系统定位片协议默认指定的球管角度与目标病人扫描定位片要求的球管角度相等时,医生可以直接选择系统定位片协议默认指定的球管角度作为目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1,而不需要手动输入目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1,从而节省了时间。在一些实施例中,当系统定位片协议默认指定的球管角度与目标病人扫描定位片要求的球管角度不相等时,医生可以通过控制模块170选择所述目标病人的定位片协议的球管角度Degree 1。
在步骤540,角度初始化模块180可以判断所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1是否相等。若不相等,进入步骤550,角度初始化模块180可以调整球管角度从所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0到所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1。若相等,进入步骤560,球管角度保持不变。此时,CT扫描系统100不需要调整球管角度,可以直接对目标病人进行定位片扫描。
图6为本发明的CT扫描球管角度初始化的系统的模块图。
角度初始化模块180可以包括一个角度获取单元610、一个角度预测单元620、一个角度调整单元630以及一个角度判断单元640。
角度获取单元610可以获取历史定位片协议的球管角度和目标病人的定位片协议指定的球管角度。
角度预测单元620可以预测目标病人定位片协议的球管角度。在一些实施例中,所述预测的目标病人定位片协议的球管角度可以为历史定位片协议的球管角度中出现次数最多的球管角度。例如,所述历史定位片协议的球管角度分别为0度、90度、90度、180度、90度、180度和270度。90度出现了三次、180度出现了两次、0度和270度各出现了一次。因为90度出现的次数最多,所以所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度为90度。
在一些实施例中,当所述历史定位片协议的球管角度出现次数最多的球管角度为多个时,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度为所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多的定位片协议的球管角度的平均值。例如,所述历史病人定位片协议的球管角度分别为0度、90度、90度、180度、90度、180度、270度和180度。90度出现了三次、180度出现了三次、0度和270度各出现了一次。因为90度和180度出现的次数都为三次,所以所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度为135度,即90和180度的平均值。
在一些实施例中,当所述历史定位片协议的球管角度出现次数最多的球管角度为多个时,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度为出现次数最多且距离扫描目标病人时间最近的定位片协议的球管角度。例如,所述历史定位片协议的球管角度分别为0度、90度、90度、180度、90度、180度、270度和180度。因为90和180度出现的次数都为三次,并且180度为距离扫描目标病人时间最近的定位片协议的球管角度,所以所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度为180度。
在一些实施例中,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度为历史定位片协议的球管角度的算术平均值。例如,所述历史定位片协议的球管角度分别为90度、90度、180度、90度、180度和270度。因为所述历史定位片协议的球管角度的算术平均值为150度,所以所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度为150度。
角度调整单元630可以调整球管的角度。当所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度不相等时,角度调整单元630可以调整球管角度至所述目标病人的定位片协议指定的球管角度。
角度判断单元640可以判断所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度与目标病人的定位片协议指定的球管角度是否相等。
以上所述仅为本发明的优选实施而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种CT扫描球管角度初始化的方法,其特征在于,包括:
预测目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0;
调整球管角度到所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0;
获取目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1;
当所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1不相等时,调整球管角度到所述目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1。
2.根据权利要求1所述的CT扫描球管角度初始化的方法,其特征在于,所述预测目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0包括:
获取历史定位片协议的球管角度;
基于所述历史定位片协议的球管角度,预测目标病人的定位片协议的球管角度Degree0。
3.根据权利要求1所述的CT扫描球管角度初始化的方法,其特征在于,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为手动设定的球管角度。
4.根据权利要求2所述的CT扫描球管角度初始化的方法,其特征在于,所述历史定位片协议的球管角度包括一个时间段的历史定位片协议的球管角度。
5.根据权利要求4所述的CT扫描球管角度初始化的方法,其特征在于,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多的球管角度。
6.根据权利要求5所述的CT扫描球管角度初始化的方法,其特征在于,当所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多的球管角度为两个以上时,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多且距离扫描目标病人时间最近的定位片协议的球管角度。
7.根据权利要求5所述的CT扫描球管角度初始化的方法,其特征在于,当所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多的球管角度为两个以上时,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为所述历史定位片协议的球管角度中出现次数最多的球管角度的算术平均值。
8.根据权利要求4所述的CT扫描球管角度初始化的方法,其特征在于,所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度Degree 0为所述历史定位片协议的球管角度的算术平均值。
9.根据权利要求1所述的CT扫描球管角度初始化的方法,其特征在于,所述获取的目标病人的定位片协议指定的球管角度Degree 1为系统定位片协议默认指定的球管角度或接收用户手动选择的定位片协议指定的球管角度。
10.一种CT扫描球管角度初始化的系统,其特征在于,包括:
角度获取单元,用于获取历史定位片协议的球管角度和目标病人的定位片协议指定的球管角度;
角度预测单元,用于预测目标病人的定位片协议的球管角度;
角度调整单元,用于调整球管的角度;
角度判断单元,用于判断所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度是否相等;
当所述预测的目标病人的定位片协议的球管角度与所述目标病人的定位片协议指定的球管角度不相等时,角度调整单元调整球管角度到所述目标病人的定位片协议指定的球管角度。
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Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1558710A (en) * 1976-07-22 1980-01-09 Siemens Ag Collimators
CN101217849A (zh) * 2007-12-26 2008-07-09 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 X射线机球管旋转位置的控制装置
CN101254111A (zh) * 2008-04-07 2008-09-03 深圳市蓝韵实业有限公司 一种数字放射摄影系统球管运动控制装置
CN101496726A (zh) * 2008-01-28 2009-08-05 上海西门子医疗器械有限公司 图像重构中的投影角获取方法和装置
CN201664310U (zh) * 2010-03-30 2010-12-08 上海西门子医疗器械有限公司 一种球管旋转分度装置
CN102462506A (zh) * 2010-11-09 2012-05-23 Ge医疗系统环球技术有限公司 激光引导医疗设备自动定位系统及方法
CN203314986U (zh) * 2013-07-01 2013-12-04 上海中科再启医疗设备有限公司 X线机摄影模式自动切换系统
CN104434162A (zh) * 2013-09-25 2015-03-25 西门子公司 用于自动选择扫描协议的方法和系统
CN105455834A (zh) * 2014-08-30 2016-04-06 上海联影医疗科技有限公司 X光机运动轨迹规划方法与装置
CN106725570A (zh) * 2016-12-30 2017-05-31 上海联影医疗科技有限公司 成像方法及系统
CN106852697A (zh) * 2014-09-28 2017-06-16 上海联影医疗科技有限公司 X射线图像获取方法及装置
CN106859676A (zh) * 2016-12-26 2017-06-20 南方医科大学南方医院 一种x线断层融合的辐射剂量相关参数的测定方法

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1558710A (en) * 1976-07-22 1980-01-09 Siemens Ag Collimators
CN101217849A (zh) * 2007-12-26 2008-07-09 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 X射线机球管旋转位置的控制装置
CN101496726A (zh) * 2008-01-28 2009-08-05 上海西门子医疗器械有限公司 图像重构中的投影角获取方法和装置
CN101254111A (zh) * 2008-04-07 2008-09-03 深圳市蓝韵实业有限公司 一种数字放射摄影系统球管运动控制装置
CN201664310U (zh) * 2010-03-30 2010-12-08 上海西门子医疗器械有限公司 一种球管旋转分度装置
CN102462506A (zh) * 2010-11-09 2012-05-23 Ge医疗系统环球技术有限公司 激光引导医疗设备自动定位系统及方法
CN203314986U (zh) * 2013-07-01 2013-12-04 上海中科再启医疗设备有限公司 X线机摄影模式自动切换系统
CN104434162A (zh) * 2013-09-25 2015-03-25 西门子公司 用于自动选择扫描协议的方法和系统
CN105455834A (zh) * 2014-08-30 2016-04-06 上海联影医疗科技有限公司 X光机运动轨迹规划方法与装置
CN106852697A (zh) * 2014-09-28 2017-06-16 上海联影医疗科技有限公司 X射线图像获取方法及装置
CN106859676A (zh) * 2016-12-26 2017-06-20 南方医科大学南方医院 一种x线断层融合的辐射剂量相关参数的测定方法
CN106725570A (zh) * 2016-12-30 2017-05-31 上海联影医疗科技有限公司 成像方法及系统

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