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公开(公告)号:CN119896491A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510338596.4
申请日:2025-03-21
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及医疗设备技术领域,公开了一种康普顿探测器空间分布动态检测方法及系统,方法包括确定扫描对象的高放射性活度区域;确定相对于扫描对象的探测器分布空间区域;基于探测器分布空间区域确定放射性衰减程度;基于放射性衰减程度确定探测器分布空间区域上的康普顿探测器的布置数量;基于布置数量的康普顿探测器对高放射性活度区域进行检测;其中,康普顿探测器的布置数量随放射性衰减程度的增大而增大。如此,可以缩短检测时长,减少图像重建伪影,降低三维空间上不同角度重建图像分辨率差异,反应更佳真实的放射性核素分布情况,在较低活度下即可重建更高质量的放射性核素分布图像,为重建三维图像提供可选择的角度探测信息。
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公开(公告)号:CN119805526A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411776529.2
申请日:2024-12-04
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G01T1/02
Abstract: 本发明提供一种在线分布式光纤辐射剂量测量的装置、方法及计算设备,所述装置用于辐射剂量的空间分布测量,所述装置包括:参考激光产生单元、测试单元、对比单元以及数据采集分析单元,其中,所述参考激光产生单元用于产生参考激光;所述测试单元用于对设置于辐射场中的所述测试用光纤进行测试,并输出第一拍频时域信号至所述数据采集分析单元;所述对比单元用于接收来自所述参考激光,并输出第一时钟触发信号至所述数据采集分析单元;所述数据采集分析单元用于数据采集和数据分析,并计算得到辐射场中的辐射剂量。根据本发明的技术方案能够在实现对辐射剂量的快速、高空间分辨率的测量,而且测试成本低廉,能够广泛的适用于各种研发以及应用场景空间的辐射剂量测试。
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公开(公告)号:CN119294047A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411254344.5
申请日:2024-09-06
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及中子测量技术领域,公开了一种多球谱仪响应函数刻度方法,该方法的基本原理是通过建立两套多球谱仪响应函数间的比值关系,利用其中一套多球谱仪完成响应函数单能中子场的刻度实验,即可根据比值关系获得另一套多球谱仪的响应函数而无需进行实验刻度,从而缩短响应函数的建立时间。本发明可以克服现有技术中低中子探测效率多球谱仪的响应函数刻度耗时长的问题,实现快速验证多球谱仪响应函数。
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公开(公告)号:CN119867796A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510338515.0
申请日:2025-03-21
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及辐射探测成像技术领域,公开了一种无准直单光子断层成像方法及系统。基于无准直单光子断层成像系统,包括至少两层网格状结构的闪烁介质,设置上下两层网格状结构的闪烁介质在左右方向上有预设位移,每层网格状结构的闪烁介质之间设有预设间距;每层网格状结构的闪烁介质通过长条形闪烁介质以正交分布方式组成;待测光子穿过所述网格状结构的闪烁介质,发生一次或者多次相互作用;根据相互作用的发生次数和闪烁介质中沉积的能量判定成像处理方法,获得单光子断层图像。本发明利用网格状结构的错位来实现光子的准直,克服机械准直器制约;并结合两种模式的图像重建,使得本系统适用于不同能量光子的探测。
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公开(公告)号:CN119807821A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510260373.0
申请日:2025-03-06
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G06F18/24 , G06N3/08 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/0442
Abstract: 本发明提出一种基于人工智能的康普顿成像事件处理方法及系统,涉及医学成像技术领域。针对现有技术中无法甄别有效事件和无效事件、无法对有效事件中的反应进行排序的问题,本发明利用事件筛选神经网络模型,能够识别出既发生康普顿散射又发生光电效应的有效事件,摒弃无效事件。不仅减少了无效数据的处理量,释放计算资源,还能避免无效事件混入带来的噪声干扰,成像信噪比显著提升,使得最终重建图像的清晰度与准确性大幅提高。利用事件排序神经网络模型,能够依据发生时间进行排序,从而使得后续图像重建所依据的数据逻辑关联性紧密且条理清晰。
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公开(公告)号:CN119758416A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510260091.0
申请日:2025-03-06
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及辐射探测技术领域,公开了一种用于复杂辐射场的放射源成像方法及系统。放射源成像系统,在反符合探测器的外层设置物理屏蔽层,屏蔽低能量非目标粒子入射到反符合探测器,避免较低能量的待测粒子被反符合探测器屏蔽,而误判的无效信号,增加有效信号数量,从而提升辐射探测效果。物理屏蔽层用于对入射辐射信号进行屏蔽、衰减,随着物理屏蔽层厚度的增加,辐射信号会经历不同程度的衰减,放射源成像方法中的触发阈值和时间窗口的设定,都基于物理屏蔽层的厚度设置,进行动态调整,以确保系统在不同屏蔽层厚度下的稳定性,提升辐射探测精准度。通过电子符合和物理屏蔽共同作用的方式,有效去除非目标干扰,提高辐射探测结果的质量。
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公开(公告)号:CN119758416B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510260091.0
申请日:2025-03-06
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及辐射探测技术领域,公开了一种用于复杂辐射场的放射源成像方法及系统。放射源成像系统,在反符合探测器的外层设置物理屏蔽层,屏蔽低能量非目标粒子入射到反符合探测器,避免较低能量的待测粒子被反符合探测器屏蔽,而误判的无效信号,增加有效信号数量,从而提升辐射探测效果。物理屏蔽层用于对入射辐射信号进行屏蔽、衰减,随着物理屏蔽层厚度的增加,辐射信号会经历不同程度的衰减,放射源成像方法中的触发阈值和时间窗口的设定,都基于物理屏蔽层的厚度设置,进行动态调整,以确保系统在不同屏蔽层厚度下的稳定性,提升辐射探测精准度。通过电子符合和物理屏蔽共同作用的方式,有效去除非目标干扰,提高辐射探测结果的质量。
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