CN112353505B - 部件校准方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种部件校准方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取待校准部件的硬件信息;根据所述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定所述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;所述映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和每个所述部件的硬件信息对应的校准内容;利用所述待执行的校准内容对所述待校准部件进行校准;其中,所述待执行的校准内容包括系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容。采用本方法能够节省人力和时间。
Description
技术领域
本申请涉及硬件设备技术领域,特别是涉及一种部件校准方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
随着磁共振技术的不断发展,患者在去医院进行身体检查时,医生越来越多使用磁共振设备对患者进行磁共振成像,并对得到的磁共振图像进行影像分析,就可以得到患者的影像分析结果。然而由于磁共振设备设备的使用频次增加,那么就难免出现磁共振设备中的部件发生损坏,这就需要对磁共振设备的损坏部件进行更换,并在更换完成之后对更换部件进行校准。
相关技术中,在对磁共振设备的更换部件进行校准时,大多是在更换部件时,技师手动记录更换部件的类型以及变更内容,同时根据经验确定出更换部件后所要进行的校准项内容,对更换部件进行校准。在校准时,每执行一次校准项内容,技师就需要进入扫描间将病床移出,在病床上摆放好水模,再将病床移到特定的位置,并走出扫描间,然后开始进行扫描,扫描结束,就完成一次校准项内容。
然而上述技术存在耗费人力和时间的问题。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够节省人力和时间的部件校准方法、装置、计算机设备和存储介质。
一种部件校准方法,该方法包括:
获取待校准部件的硬件信息;
根据上述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定上述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;上述映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和每个上述部件的硬件信息对应的校准内容;
利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准。
在其中一个实施例中,上述待执行的校准内容包括系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容。
在其中一个实施例中,上述利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准,包括:
判断上述系统校准项内容是否为空,得到校准判断结果;
根据上述校准判断结果对上述待校准部件进行校准。
在其中一个实施例中,上述根据上述校准判断结果对上述待校准部件进行校准,包括:
若上述校准判断结果为上述系统校准项内容不为空,则采用上述系统校准项内容对上述待校准部件进行校准。
在其中一个实施例中,上述利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准,还包括:
判断上述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;
若上述调节判断结果为上述系统调节项内容不为空,则采用上述系统调节项内容对上述待校准部件进行系统调节。
在其中一个实施例中,上述利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准,还包括:
判断上述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;
若上述诊断判断结果为上述系统诊断项内容不为空,则采用上述系统诊断项内容对上述待校准部件进行系统诊断。
在其中一个实施例中,上述根据上述校准判断结果对上述待校准部件进行校准,包括:
若上述校准判断结果为上述系统校准项内容为空,则判断上述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;
根据上述调节判断结果对上述待校准部件进行校准。
在其中一个实施例中,上述根据上述调节判断结果对上述待校准部件进行校准,包括:
若上述调节判断结果为上述系统调节项内容为空,则判断上述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;
根据上述诊断判断结果对上述待校准部件进行校准。
在其中一个实施例中,若上述系统校准项内容包括扫描项队列,上述扫描项队列包括至少一个扫描项内容;上述采用上述系统校准项内容对上述待校准部件进行校准,包括:
获取至少一个水模在病床上的摆放位置;
将上述扫描项队列中的第一个扫描项作为目标扫描项;
执行扫描操作,上述扫描操作包括:从上述至少一个水模在病床上的摆放位置中获取当前需要使用的水模的位置,控制上述病床移动,以使上述当前需要使用的水模的位置与磁体中心的位置重合;对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果;
判断上述扫描项队列是否为空,若上述扫描项队列不为空,则将上述扫描项队列中的第二个扫描项作为新的目标扫描项,返回执行上述扫描操作,直至上述扫描项队列为空;若上述扫描项队列为空,则根据上述扫描结果输出上述待检测部件的校准分析结果。
在其中一个实施例中,在上述对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果之前,上述方法还包括:
判断上述当前需要使用的水模的大小和预设的水模的大小是否相同;
若相同,则返回执行上述对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果的步骤。
一种部件校准装置,该装置包括:
获取模块,用于获取待校准部件的硬件信息;
确定模块,用于根据上述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定上述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;上述映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和每个上述部件的硬件信息对应的校准内容;
校准模块,用于利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
获取待校准部件的硬件信息;
根据上述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定上述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;上述映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和每个上述部件的硬件信息对应的校准内容;
利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
获取待校准部件的硬件信息;
根据上述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定上述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;上述映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和每个上述部件的硬件信息对应的校准内容;
利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准。
上述部件校准方法、装置、计算机设备和存储介质,通过获取待校准部件的硬件信息,根据该待校准部件的硬件信息在预设的映射关系表中确定对应的待执行的校准内容,并利用该待执行的校准内容对待校准部件进行校准。其中,映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和对应的校准内容。在该方法中,由于在部件变更时,可以自动识别获取待校准部件的硬件信息,并通过映射关系表直接确定该待校准部件对应的待执行的校准内容,这样就可以自动采用待执行的校准内容对待校准部件进行校准,该过程中完全不需要人工介入,为自动化校准过程,因此可以减少技师的工作量,即可以节省人力成本和时间;同时可以提高工作效率。
附图说明
图1为一个实施例中计算机设备的内部结构图;
图2为一个实施例中部件校准方法的流程示意图;
图2a为一个实施例中部件更换的界面示例图;
图2b为一个实施例中部件更换后校准内容显示的界面示例图;
图2c为一个实施例中部件更换后勾选或点击进入相关校准项的示例图;
图3为另一个实施例中部件校准步骤的流程示意图;
图4为另一个实施例中部件校准方法的流程示意图;
图5为另一个实施例中部件校准方法的流程示意图;
图6为另一个实施例中移动病床并进行扫描的示意图;
图6a为另一个实施例中摆放水模的示例图;
图6b为另一个实施例中扫描完成的界面显示示例图;
图7为另一个实施例中部件校准方法的具体过程示意图;
图8为一个实施例中部件校准装置的结构框图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请实施例提供的部件校准方法,可以应用于磁共振部件校准系统,该磁共振部件校准系统包括磁共振系统相关部件和计算机设备,其中,该计算机设备可以是终端或服务器,以计算机设备是终端为例,其内部结构图可以如图1所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、运营商网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种部件校准方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
需要说明的是,本申请实施例的执行主体可以是磁共振校准系统,也可以是部件校准装置,当然还可以是计算机设备,以下就以计算机设备为执行主体对本申请实施例的方法进行详细说明。
在一个实施例中,提供了一种部件校准方法,本实施例涉及的是如何根据待校准部件获得对应的校准项,并采用校准项对待校准部件进行校准的具体过程。如图2所示,该方法可以包括以下步骤:
S202,获取待校准部件的硬件信息。
在本步骤中,在技师或服务工程师需要对磁共振部件进行更换时,参见图2a所示,可以点击进入部件更换界面,根据页面提示进行更换操作,例如,这里对部件进行更换,可以点击界面上的部件更换图标,这样就可以对部件进行更换。
在部件更换完成之后,由于一般更换部件之后,部件的一些信息会发生变换,其与系统上的其他部件之间的配合关系就可能会发生变化,因此一般在更换部件之后就需要对更换的部件进行校准。因此,这里的待校准部件可以是更换后的部件;当然,待校准部件也可以是没有进行更换、但因使用时间以及环境等因素发生变化而影响其信息发生变化的部件;当然也可以是其他类型的部件。
这里待校准部件可以是一个部件,也可以是多个部件;在是多个待校准部件时,以下可以同时对各个待校准部件分别进行校准,也可以是按顺序依次对各个待校准部件进行校准。
另外,这里的待校准部件是医学成像系统部件或医学治疗系统的部件,例如,可以是磁共振系统的部件,即磁共振部件,也可以是CT系统部件或者RT系统部件。通常,在预先设置各个部件时,可以将各个部件的硬件信息也预先设置好,并将各个部件的硬件信息生成二维码或条形码,贴在部件上,这样在更换部件之后,通过扫描更换的部件上的二维码或条形码,就可以得到预先设置好的该部件的硬件信息,这里的更换的部件即待校准部件,也即得到了待校准部件的硬件信息。
当然,如果扫描二维码无法获得待校准部件的硬件信息,即待校准部件不支持自动识别,那么可以手动在预设设置好的硬件信息(表)中查询得到该待校准部件对应的硬件信息,避免现场服务工程师或技师因遗漏造成系统无法正常工作。
S204,根据上述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定上述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;上述映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和每个上述部件的硬件信息对应的校准内容。
在本步骤中,在预先设置各个部件的硬件信息时,同时也会设置好每个部件需要执行的校准内容,即预先会获取多个部件的硬件信息以及多个校准内容,然后将每个部件的硬件信息和相应的校准内容建立对应关系,即绑定起来,就可以得到映射关系表。
在建立好映射关系表以及获得待校准部件的硬件信息之后,就可以通过待校准部件的硬件信息,在映射关系表中获得与待校准部件的硬件信息对应的校准内容,记为待执行的校准内容。可选的,这里的待执行的校准内容包括系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容。另外,映射关系表中各个校准内容和待执行的校准内容一样,也可以包括系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容。
需要说明的是,这里的系统校准项内容指的是执行系统场地调节的内容(SAS),系统调节项指的是执行系统质量保证的内容(SQA),系统诊断项内容也可以称为系统测试项内容,指的是采用系统诊断工具进行诊断的内容(TST)。
具体的,在部件更换完成以及获得待校准部件的硬件信息之后,就可以通过预设的映射关系表获得对应的待执行的校准内容,即待执行的系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容,同时,参见图2b所示这些内容会显示在界面上,方便进行查看。
另外需要说明的是,图2a和图2b只是示例,图像的清晰度、线条等不影响本申请实施例的实质内容。
本步骤中可以通过设定好的映射关系表得到待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容,而不需要依赖于技师或服务工程师的经验去确定待执行的校准内容,因此确定的待校准部件的校准内容更准确,降低服务工程师或技师的出错概率,从而也可以更好地保证系统的正常工作。
S206,利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准。
在上述获得待校准部件对应的待执行的校准内容之后,即获得待执行的系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容之后,可以按照三个待执行的校准内容的排列顺序,依次采用各个待执行的校准内容对待校准部件进行校准;当然,也可以采用各个待执行的校准内容并行对待校准部件同时进行校准;当然,也可以采用其他形式的顺序或方式对待校准部件进行校准。
另外,在采用上述待执行的校准内容对待校准部件进行校准时,参见图2c所示,可以根据页面提示点击进入各待执行的校准内容,自动勾选或者手动勾选需要执行的相关校准项。需要说明的是,图2c只是示例,图像的清晰度、线条等不影响本申请实施例的实质内容。
在选择好相关校准项之后,就可以采用校准项对待校准部件进行校准,之后,就可以得到校准好的部件,然后就可以采用校准好的部件进行正常工作。
上述部件校准方法中,通过获取待校准部件的硬件信息,根据该待校准部件的硬件信息在预设的映射关系表中确定对应的待执行的校准内容,并利用该待执行的校准内容对待校准部件进行校准。其中,映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和对应的校准内容。在该方法中,由于在部件变更时,可以自动识别获取待校准部件的硬件信息,并通过映射关系表直接确定该待校准部件对应的待执行的校准内容,这样就可以自动采用待执行的校准内容对待校准部件进行校准,该过程中完全不需要人工介入,为自动化校准过程,因此可以减少技师的工作量,即可以节省人力成本和时间;同时可以提高工作效率。
在上述实施例中,在确定出待执行的校准内容(待执行的系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容)之后,可以采用并行校准方式或者串行校准方式(即依次执行的校准方式)对待校准部件进行校准,以下就分这两种情况具体进行说明。
在另一个实施例中,首先针对在并行方式下,利用待执行的校准内容分别对待校准部件进行校准的具体过程进行说明,在上述实施例的基础上,如图3所示,上述S206可以包括以下步骤:
S302,判断上述系统校准项内容是否为空,得到校准判断结果。
在这里,通常系统校准项内容中可以包括至少一个系统校准项,例如包括VTC_S_cal(VTC校准)项、Grad Delay(梯度延迟)项等;其中,VTC_S_cal项,用于对发射通道的误差进行测量;若系统文件打开及写入错误或由测量的误差参数计算得到的S参数,始终不在规定的指标范围内,则校准失败。Grad Delay项,用来调节梯度延迟,执行此项可生成相应的报告,报告内容包括:调节前后的梯度延迟,以及最大误差值。若调节成功,则将每个物理轴的梯度延迟和RF延迟,更新至系统参数;若超过最大误差范围,则校准失败。
那么上述在得到待执行的系统校准项内容之后,就可以判断该待执行的系统校准项内容是否为空,即判断该待执行的系统校准项内容中是否包含有校准项,得到校准判断结果。
S304,根据上述校准判断结果对上述待校准部件进行校准。
在上述得到校准判断结果之后,在一种可能的实施方式中,若校准判断结果为空,即待执行的系统校准项内容中不包含校准项,那么就说明该待校准部件不需要执行系统校准项。在另一种可能的实施方式中,若上述校准判断结果为上述系统校准项内容不为空,则采用上述系统校准项内容对上述待校准部件进行校准;也就是说,上述待执行的系统校准项内容中包括至少一个校准项,那么就依次或同时采用这些校准项对待校准部件进行校准,即控制待校准部件执行这些校准项,完成校准过程。
当然,在并行方式下,在上述利用待执行的系统校准项内容对待校准部件进行校准时,也可以采用待执行的系统调节项内容对待校准部件进行调节,以下就对该调节过程进行说明,可选的,参见图4所示,上述S206还可以包括以下步骤:
S402,判断上述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果。
在这里,通常系统调节项内容中也可以包括至少一个系统调节项,例如可以包括Grad Delay(梯度延迟)、RF_Interference(射频干扰)、Grad_Spark(渐变火花)等;其中,Grad Delay,用来评估梯度系统调节后的(梯度延迟)效果与质量,并生成相应的报告,报告内容包括:当前梯度延迟和该延迟的阈值;若超出阈值则调节失败。RF_Interference,用于评估在扫描期间,扫描间、设备间及滤波板是否存在RF干扰;测试干扰接收线圈分为三种类型:VTC+SPC、VTC、SPC,如3T磁共振设备,如果干扰大于阈值则调节失败。Grad_Spark,运行Grad Spark序列,在Raw Data原始数据中观察在扫描期间是否有明显亮点出现,如果没有说明没有打火现象;如果有spark火花,则调节失败,在报告中显示有spark的是梯度的哪个轴。
那么上述在得到待执行的系统调节项内容之后,就可以判断该待执行的系统调节项内容是否为空,即判断该待执行的系统调节项内容中是否包含有调节项,得到调节判断结果。
S404,若上述调节判断结果为上述系统调节项内容不为空,则采用上述系统调节项内容对上述待校准部件进行系统调节。
在上述得到调节判断结果之后,在一种可能的实施方式中,若调节判断结果为空,即待执行的系统调节项内容中不包含调节项,那么就说明该待校准部件不需要执行系统调节项。在另一种可能的实施方式中,若上述调节判断结果为上述系统调节项内容不为空,则采用上述系统调节项内容对上述待校准部件进行系统调节;也就是说,上述待执行的系统调节项内容中包括至少一个调节项,那么就依次或同时采用这些调节项对待校准部件进行系统调节,即控制待校准部件执行这些调节项,完成调节过程。
当然,在并行方式下,在上述利用待执行的系统校准项内容对待校准部件进行校准,以及采用待执行的系统调节项内容对待校准部件进行调节时,也可以采用待执行的系统诊断项内容对待校准部件进行诊断,以下就对该诊断过程进行说明,可选的,参见图5所示,上述S206还可以包括以下步骤:
S502,判断上述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果。
在这里,通常系统诊断项内容中可以包括至少一个系统诊断项,例如包括RF Loop(射频回路),其中RF Loop,用于对机框内射频/梯度小信号自身以及发射链路上各个模块的回路检测。检测结果以报告形式输出;报告内容包括链路名称、测试时间、测试结果,系统对应通道的幅度线性度、相位线性度和稳定性(可重复性),及脉冲保真度数据;如果某个链路不通则测试失败,有可能是某个模块存在问题。
那么上述在得到待执行的系统诊断项内容之后,就可以判断该待执行的系统诊断项内容是否为空,即判断该待执行的系统诊断项内容中是否包含有诊断项,得到诊断判断结果。
S504,若上述诊断判断结果为上述系统诊断项内容不为空,则采用上述系统诊断项内容对上述待校准部件进行系统诊断。
在上述得到诊断判断结果之后,在一种可能的实施方式中,若诊断判断结果为空,即待执行的系统诊断项内容中不包含诊断项,那么就说明该待校准部件不需要执行系统诊断项。在另一种可能的实施方式中,若上述诊断判断结果为上述系统诊断项内容不为空,则采用上述系统诊断项内容对上述待校准部件进行系统诊断;也就是说,上述待执行的系统诊断项内容中包括至少一个诊断项,那么就依次或同时采用这些诊断项对待校准部件进行诊断,即控制待校准部件执行这些诊断项,完成诊断过程。
本实施例中,可以采用并行方式控制待校准部件同时执行系统校准项内容、系统调节项内容以及系统诊断项内容,这样可以提高部件校准的效率。
在另一个实施例中,在上述介绍了并行校准方式的基础上,以下针对在串行校准方式(依次执行的校准方式)下,利用待执行的校准内容分别对待校准部件进行校准的具体过程进行说明,在上述实施例的基础上,上述S302可以包括以下步骤A:
步骤A,若上述校准判断结果为上述系统校准项内容为空,则判断上述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;根据上述调节判断结果对上述待校准部件进行校准。
在本步骤中,上述已经提到了若校准判断结果为空,即待执行的系统校准项内容中不包含校准项,那么就说明该待校准部件不需要执行系统校准项,那么就可以继续判断系统调节项内容和系统诊断项内容是否为空,对于这两个的判断顺序,可以根据实际情况设定,本实施例主要是先判断系统调节项内容是否为空,再判断系统诊断项内容是否为空。
对于判断系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果的具体过程,可以参见上述S402-S404的解释说明,这里不再进行赘述。
总之,在系统调节项内容为空之后,就可以继续判断系统诊断项内容是否为空,即可选的,若上述调节判断结果为上述系统调节项内容为空,则判断上述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;根据上述诊断判断结果对上述待校准部件进行校准。
这里对于判断系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果的具体过程,可以参见上述S502-S504的解释说明,这里不再进行赘述。
本实施例中,可以采用串行方式控制待校准部件依次执行系统校准项内容、系统调节项内容以及系统诊断项内容,这样可以保证每个待执行的校准内容均进行了判断,从而可以使最终对待校准部件进行校准的过程更加准确,校准后的部件的性能更好。
进一步地,上述在控制待校准部件执行系统校准项内容、系统调节项内容以及系统诊断项内容时,服务工程师或技师在执行第一个校准内容时,需要按照图示摆放大小水模,后续就不需要再进行摆放,可以自动调节并摆放。以下针对系统校准项内容进行举例说明,当然后续的系统调节项内容以及系统诊断项内容,均可以按照此方式进行调节或诊断。
那么在利用系统校准项内容进行校准时,可选的,若上述系统校准项内容包括扫描项队列,上述扫描项队列包括至少一个扫描项内容;也就是说,上述待执行的系统校准项内容中包括至少一个扫描项内容,可以将这至少一个扫描项内容放入一个扫描项队列中,依次从扫描项队列中选取一个扫描项内容进行校准。另外,这里的扫描项内容也就是上述S302中提到的校准项。那么在设置好扫描项队列之后,就可以采用扫描项队列中的扫描项内容对上述待校准部件进行校准,也就是说,上述S402可以包括以下步骤B1-B4:
步骤B1,获取至少一个水模在病床上的摆放位置。
这里在采用不同大小的水模进行校准之前,参见图6的流程图所示,可以预先将各水模在病床上预先摆放好,这里摆放时,可以参见图6a所示,可以根据图示摆放水模,采用激光灯定位,总之可以将水模摆放好;同时病床的相对位置也可以设定好,这样就可以得到各水模在病床上的位置,即在病床上的摆放位置,同样也会得到每个位置上摆放的水模的大小。
步骤B2,将上述扫描项队列中的第一个扫描项作为目标扫描项。
这里在开始扫描时,可以从扫描项队列中从前往后依次取扫描项内容,比如第一次取的就是第一个扫描项,这里可以将第一个扫描项内容记为目标扫描项,即后续需要执行的扫描项。
步骤B3,执行扫描操作,上述扫描操作包括:从上述至少一个水模在病床上的摆放位置中获取当前需要使用的水模的位置,控制上述病床移动,以使上述当前需要使用的水模的位置与磁体中心的位置重合;对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果。
步骤B4,判断上述扫描项队列是否为空,若上述扫描项队列不为空,则将上述扫描项队列中的第二个扫描项作为新的目标扫描项,返回执行上述扫描操作,直至上述扫描项队列为空;若上述扫描项队列为空,则根据上述扫描结果输出上述待检测部件的校准分析结果。
在步骤B3-B4中,继续参见图6所示,目标扫描项中可以包括此次扫描所需的水模的大小,那么就可以根据所需的水模的大小从病床上摆放的多个水模中获得该大小水模所在的位置,之后可以控制病床移动,将该所需的水模移动到磁体中心,之后对该水模进行扫描,这里水模相当于人体,这样就可以得到该次扫描结果。在该次扫描完成之后,可以判断扫描项队列中是否还有未处理的扫描项内容,即扫描项队列是否为空,若扫描项队列不为空,则继续获取其中下一项扫描项内容,并将其作为新的目标扫描项内容,继续执行上述获取所需水模位置,移动病床位置以及对水模进行扫描的过程。循环执行上述操作,直至扫描项队列为空,若扫描项队列为空,那么就说明该系统校准项内容已经校准完成,此时可以将上述各扫描项的扫描结果作为系统校准项内容的校准分析结果,并输出校准分析结果,参见图6b所示,在扫描完成之后,可以生成校准详细报告,页面扫描状态由To do待办变为Finish完成。更换完成之后系统状态正常,完成部件更换流程。
当然,为了保证扫描的水模大小是符合当次扫描需求的,那么上述在对当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果之前,还可以判断上述当前需要使用的水模的大小和预设的水模的大小是否相同;若相同,则返回执行上述对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果的步骤。也就是说,只有当前使用的水模和此次扫描所需的水模的大小相同时,才会对该当前使用的水模进行扫描,从而可以保证扫描过程的准确性,那么得到的扫描结果也就是准确的。
另外需要说明的是,图6a和图6b只是示例,图像的清晰度、线条等不影响本申请实施例的实质内容。
本实施例中,通过将系统校准项内容的扫描项队列中的每一项扫描项内容作为目标扫描项,执行扫描操作,从水模在病床上的摆放位置中获取当前使用的水模的位置,控制病床移动,使当前使用的水模移动至磁体中心,并对当前使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果,循环执行扫描操作,直至扫描项队列为空,输出校准分析结果。在本实施例中,由于可以迭代执行扫描项内容直至扫描项队列为空,这样可以保证扫描项队列中的所有扫描项内容都进行扫描操作,从而可以得到较为全面的校准分析结果。
为了对本申请实施例的方案进行详细说明,以下结合一个具体实施例对本申请的方法进行详细说明,在上述实施例的基础上,参见图7所示,上述方法可以包括:部件更换,更换之后扫描部件上的二维码,即自动识别二维码中包括的硬件信息,如果可以自动识别出,则直接通过二维码读取得到更换部件的硬件信息,并显示部件的变更信息以及从映射关系表中获得需要执行的校准项内容;如果不能自动识别出,那么可以通过手动方式从预先设置好的硬件信息中获得更换部件的硬件信息,并从映射关系表中查询获得需要执行的校准项内容(这里映射关系表也可以称为依赖表);之后,以串行为例进行说明,可以判断是否需要进行系统校准(即判断系统校准项内容是否为空),若系统校准项内容不为空,则进行系统校准,若系统校准项内容为空,则可以判断是否需要进行系统调节(即判断系统调节项内容是否为空),若系统调节项内容不为空,则进行系统调节,若系统调节项内容为空,则可以判断是否需要进行系统诊断(即判断系统诊断项内容是否为空),若系统诊断项内容不为空,则进行系统诊断,之后,系统参数调节完成,系统状态正常。
应该理解的是,虽然图2-5的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图2-5中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图8所示,提供了一种部件校准装置,包括:获取模块10、确定模块11和校准模块12,其中:
获取模块10,用于获取待校准部件的硬件信息;
确定模块11,用于根据上述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定上述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;上述映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和每个上述部件的硬件信息对应的校准内容;
校准模块12,用于利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准。
可选的,上述待执行的校准内容包括系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容。
关于部件校准装置的具体限定可以参见上文中对于部件校准方法的限定,在此不再赘述。
在另一个实施例中,提供了另一种部件校准装置,在上述实施例的基础上,上述校准模块12可以包括校准判断单元和校准执行单元,其中:
校准判断单元,用于判断上述系统校准项内容是否为空,得到校准判断结果;
校准执行单元,用于根据上述校准判断结果对上述待校准部件进行校准。
可选的,上述校准执行单元,具体用于在上述校准判断结果为上述系统校准项内容不为空的情况下,采用上述系统校准项内容对上述待校准部件进行校准。
可选的,上述校准模块12还可以包括调节判断单元和调节执行单元,其中:
调节判断单元,用于判断上述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;
调节执行单元,用于在上述调节判断结果为上述系统调节项内容不为空的情况下,采用上述系统调节项内容对上述待校准部件进行系统调节。
可选的,上述校准模块12还可以包括诊断判断单元和诊断执行单元,其中:
诊断判断单元,用于判断上述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;
诊断执行单元,用于在上述诊断判断结果为上述系统诊断项内容不为空的情况下,采用上述系统诊断项内容对上述待校准部件进行系统诊断。
在另一个实施例中,提供了另一种部件校准装置,在上述实施例的基础上,上述校准执行单元,具体用于在上述校准判断结果为上述系统校准项内容为空的情况下,判断上述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;根据上述调节判断结果对上述待校准部件进行校准。
可选的,上述校准执行单元,还用于在上述调节判断结果为上述系统调节项内容为空的情况下,判断上述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;根据上述诊断判断结果对上述待校准部件进行校准。
在另一个实施例中,提供了另一种部件校准装置,在上述实施例的基础上,若上述系统校准项内容包括扫描项队列,上述扫描项队列包括至少一个扫描项内容;上述校准执行单元,具体用于获取至少一个水模在病床上的摆放位置;将上述扫描项队列中的第一个扫描项作为目标扫描项;执行扫描操作,上述扫描操作包括:从上述至少一个水模在病床上的摆放位置中获取当前需要使用的水模的位置,控制上述病床移动,以使上述当前需要使用的水模的位置与磁体中心的位置重合;对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果;判断上述扫描项队列是否为空,若上述扫描项队列不为空,则将上述扫描项队列中的第二个扫描项作为新的目标扫描项,返回执行上述扫描操作,直至上述扫描项队列为空;若上述扫描项队列为空,则根据上述扫描结果输出上述待检测部件的校准分析结果。
可选的,在上述校准执行单元对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果之前,上述校准执行单元还用于判断上述当前需要使用的水模的大小和预设的水模的大小是否相同;若相同,则返回执行上述对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果的步骤。
关于部件校准装置的具体限定可以参见上文中对于部件校准方法的限定,在此不再赘述。
上述部件校准装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
获取待校准部件的硬件信息;根据上述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定上述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;上述映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和每个上述部件的硬件信息对应的校准内容;利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准。
在一个实施例中,上述待执行的校准内容包括系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
判断上述系统校准项内容是否为空,得到校准判断结果;根据上述校准判断结果对上述待校准部件进行校准。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
若上述校准判断结果为上述系统校准项内容不为空,则采用上述系统校准项内容对上述待校准部件进行校准。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
判断上述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;若上述调节判断结果为上述系统调节项内容不为空,则采用上述系统调节项内容对上述待校准部件进行系统调节。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
判断上述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;若上述诊断判断结果为上述系统诊断项内容不为空,则采用上述系统诊断项内容对上述待校准部件进行系统诊断。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
若上述校准判断结果为上述系统校准项内容为空,则判断上述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;根据上述调节判断结果对上述待校准部件进行校准。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
若上述调节判断结果为上述系统调节项内容为空,则判断上述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;根据上述诊断判断结果对上述待校准部件进行校准。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
获取至少一个水模在病床上的摆放位置;将上述扫描项队列中的第一个扫描项作为目标扫描项;执行扫描操作,上述扫描操作包括:从上述至少一个水模在病床上的摆放位置中获取当前需要使用的水模的位置,控制上述病床移动,以使上述当前需要使用的水模的位置与磁体中心的位置重合;对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果;判断上述扫描项队列是否为空,若上述扫描项队列不为空,则将上述扫描项队列中的第二个扫描项作为新的目标扫描项,返回执行上述扫描操作,直至上述扫描项队列为空;若上述扫描项队列为空,则根据上述扫描结果输出上述待检测部件的校准分析结果。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
判断上述当前需要使用的水模的大小和预设的水模的大小是否相同;
若相同,则对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
获取待校准部件的硬件信息;根据上述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定上述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;上述映射关系表中包括至少一个部件的硬件信息和每个上述部件的硬件信息对应的校准内容;利用上述待执行的校准内容对上述待校准部件进行校准。
在一个实施例中,上述待执行的校准内容包括系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
判断上述系统校准项内容是否为空,得到校准判断结果;根据上述校准判断结果对上述待校准部件进行校准。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
若上述校准判断结果为上述系统校准项内容不为空,则采用上述系统校准项内容对上述待校准部件进行校准。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
判断上述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;若上述调节判断结果为上述系统调节项内容不为空,则采用上述系统调节项内容对上述待校准部件进行系统调节。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
判断上述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;若上述诊断判断结果为上述系统诊断项内容不为空,则采用上述系统诊断项内容对上述待校准部件进行系统诊断。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
若上述校准判断结果为上述系统校准项内容为空,则判断上述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;根据上述调节判断结果对上述待校准部件进行校准。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
若上述调节判断结果为上述系统调节项内容为空,则判断上述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;根据上述诊断判断结果对上述待校准部件进行校准。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
获取至少一个水模在病床上的摆放位置;将上述扫描项队列中的第一个扫描项作为目标扫描项;执行扫描操作,上述扫描操作包括:从上述至少一个水模在病床上的摆放位置中获取当前需要使用的水模的位置,控制上述病床移动,以使上述当前需要使用的水模的位置与磁体中心的位置重合;对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果;判断上述扫描项队列是否为空,若上述扫描项队列不为空,则将上述扫描项队列中的第二个扫描项作为新的目标扫描项,返回执行上述扫描操作,直至上述扫描项队列为空;若上述扫描项队列为空,则根据上述扫描结果输出上述待检测部件的校准分析结果。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
判断上述当前需要使用的水模的大小和预设的水模的大小是否相同;
若相同,则对上述当前需要使用的水模进行磁共振扫描,得到扫描结果。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、磁带、软盘、闪存或光存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种部件校准方法,其特征在于,所述方法包括:
获取待校准部件的硬件信息;
根据所述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定所述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;所述映射关系表中包括至少一个所述待校准部件的硬件信息和每个所述待校准部件的硬件信息对应的校准内容;
利用所述待执行的校准内容对所述待校准部件进行校准;
其中,所述待执行的校准内容包括系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述利用所述待执行的校准内容对所述待校准部件进行校准,包括:
判断所述系统校准项内容是否为空,得到校准判断结果;
根据所述校准判断结果对所述待校准部件进行校准。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述校准判断结果对所述待校准部件进行校准,包括:
若所述校准判断结果为所述系统校准项内容不为空,则采用所述系统校准项内容对所述待校准部件进行校准。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述利用所述待执行的校准内容对所述待校准部件进行校准,还包括:
判断所述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;
若所述调节判断结果为所述系统调节项内容不为空,则采用所述系统调节项内容对所述待校准部件进行系统调节。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述利用所述待执行的校准内容对所述待校准部件进行校准,还包括:
判断所述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;
若所述诊断判断结果为所述系统诊断项内容不为空,则采用所述系统诊断项内容对所述待校准部件进行系统诊断。
6.根据权利要求2-5任意一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述校准判断结果对所述待校准部件进行校准,包括:
若所述校准判断结果为所述系统校准项内容为空,则判断所述系统调节项内容是否为空,得到调节判断结果;
根据所述调节判断结果对所述待校准部件进行校准。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述调节判断结果对所述待校准部件进行校准,包括:
若所述调节判断结果为所述系统调节项内容为空,则判断所述系统诊断项内容是否为空,得到诊断判断结果;
根据所述诊断判断结果对所述待校准部件进行校准。
8.一种部件校准装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取待校准部件的硬件信息;
确定模块,用于根据所述待校准部件的硬件信息,在预设的映射关系表中确定所述待校准部件的硬件信息对应的待执行的校准内容;所述映射关系表中包括至少一个所述待校准部件的硬件信息和每个所述待校准部件的硬件信息对应的校准内容;
校准模块,用于利用所述待执行的校准内容对所述待校准部件进行校准;其中,所述待执行的校准内容包括系统校准项内容、系统调节项内容及系统诊断项内容。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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