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公开(公告)号:CN113711084B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202080028856.3
申请日:2020-03-04
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: G01T1/17
Abstract: 本发明涉及光子计数。具体而言,提供了光子计数数据采集模块。所述光子计数数据采集模块包括信号输入单元和一个或多个数据采集通道,每个通道适于将从所述信号输入单元接收的脉冲的至少一个队列转换为计数器信号。每个数据采集通道包括脉冲最大值识别器和包括区分器和计数器的区分器/计数器对。所述脉冲最大值识别器被配置为识别接收到的脉冲的所述至少一个队列中的脉冲的最大值。所述区分器被配置为通过检测到接收到的脉冲的所述至少一个队列中的脉冲的最大值而被触发,将所述脉冲与至少一个信号阈值进行比较以生成计数器信号。替代地,所述计数器被配置为响应于检测到脉冲的最大值而被启用以生成计数器信号。
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公开(公告)号:CN112005332B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN201980026278.7
申请日:2019-02-19
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 提出了一种用于发射X射线射束(101)的X射线源(10)。所述X射线源(10)包括阳极(12)和发射器装置(14),所述发射器装置包括阴极(16)和电子光学器件(18),所述阴极用于朝向所述阳极(12)发射电子射束(15),所述电子光学器件用于将所述电子射束(15)聚焦于所述阳极(12)上的焦斑(20)处。所述X射线源(10)还包括控制器(22),所述控制器被配置为确定所述发射器装置(14)的切换动作,并且致动所述发射器装置(14)来执行所述切换动作,所述切换动作与所述阳极(12)上的所述焦斑(20)的位置、所述焦斑(20)的尺寸和所述焦斑(20)的形状中的至少一个的改变相关联。所述控制器(22)还被配置为在所述切换动作被执行之前基于所确定的切换动作来预测在所述切换动作之后预期的所述焦斑(20)的所述尺寸和所述形状。此外,所述控制器(22)被配置为致动所述电子光学器件(18)来补偿由所述切换动作引起的所述焦斑(20)的所述尺寸和所述形状的改变。
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公开(公告)号:CN114902078B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202080090585.4
申请日:2020-12-15
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及用于校正由用于谱计算机断层摄影系统(300)的光子计数探测器(111)探测到的X射线光子的能量分箱中的计数数量(115)的系统(100)和方法。考虑光子计数探测器的照射历史(125)以确定光子计数探测器的增益和/或偏移。根据与确定的增益和/或偏移相对应的校正值(135)来校正探测到的光子的能量分箱中的计数数量。
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公开(公告)号:CN112088320B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN201980030697.8
申请日:2019-05-07
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 公开了一种适于探测泄漏电流的辐射探测器(100),并且所述辐射探测器包括直接转换材料(101)、至少一个第一电极(108)和多个第二电极(103)、至少一个电流测量设备(201)、以及多个信号处理链(210、220、230),所述直接转换材料用于转换入射辐射,所述至少一个第一电极和所述多个第二电极被连接到所述直接转换材料(101)的表面以在施加电场后收集每个生成的电荷。每个信号处理链包括读出单元(215、216、217、218、219)和切换元件(214),所述读出单元用于在关于所述入射辐射的能量值之间进行鉴别,所述切换元件用于在第一信号路径(2141)上或在第二信号路径上发送信号,所述第一信号路径将所述多个第二电极中的一个与所述读出单元电连接,所述第二信号路径将所述多个第二电极中的所述一个与到所述至少一个电流测量设备中的一个的输入端电连接。多个切换元件被配置为在所述第二信号路径上发送信号以在不存在入射辐射的情况下测量在所述探测器的对应的多个第二电极处接收的泄漏电流。
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公开(公告)号:CN109313275B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201780035141.9
申请日:2017-06-07
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及一种针对包括探测器元件的辐射探测器(2)的校正设备(8),每个探测器元件用于探测入射光子。所述校正设备(8)被配置为读取表示针对不同入射光子通量由所述探测器元件探测到的入射光子通量的探测信号;并且评估单元(11)被配置为基于对各自探测器元件的探测信号的集体评估,针对每个探测器元件确定所述探测器元件的死区时间和所述探测器元件的表示有效面积的参数。此外,所述校正设备(8)被配置为基于所述探测器元件的表示有效面积的所确定的参数和所确定出死区时间,针对每个探测器元件确定校正参数以补偿所述探测器元件的有效面积和死区时间的差异。
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公开(公告)号:CN108139494B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201680061282.3
申请日:2016-10-11
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: G01T1/24
Abstract: 光子计数x射线检测器(3)遭受归因于极化的性能退化。为了校正极化对所生成的x射线图像的影响,本发明提出(i)将辐射检测器(3)暴露于由另一辐射源(11)发射的第一辐射脉冲,并且获得辐射检测器(3)响应于第一辐射脉冲而生成的第一电脉冲信号(3),(ii)随后在采集图像期间将辐射检测器(3)暴露于由另一辐射源(11)发射的第二辐射脉冲,并且获得辐射检测器(3)响应于第二辐射脉冲而生成的第二电脉冲信号,以及(iii)比较第一电脉冲信号和第二电脉冲信号的幅度,并且基于该比较的结果生成x射线图像。本发明提供了一种对应的x射线设备和一种对应的方法。
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公开(公告)号:CN114245723A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202180004779.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B6/00
Abstract: 本发明涉及一种X射线成像系统(10),其包括:射线照片X射线衰减图像采集单元(20);至少一个传感器(30);以及处理单元(40)。所述射线照片X射线衰减图像采集单元被配置为采集患者的射线照片图像。所述射线照片X射线衰减图像采集单元被配置为将所述射线照片图像提供给所述处理单元。所述至少一个传感器被配置为采集所述患者的传感器数据。所述至少一个传感器被配置为将所述传感器数据提供给所述处理单元。所述处理单元被配置为确定在所述射线照片图像的采集时间期间所述患者的移动的幅值和方向,所述确定包括对所述传感器数据的利用。所述处理单元被配置为后处理所述射线照片图像,包括对所确定的在所述射线照片图像的所述采集时间期间所述患者的移动的幅值和方向的利用。
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公开(公告)号:CN108139487B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN201680049944.5
申请日:2016-07-29
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及用于对转换器材料块中的光子相互作用进行计数并且解决电荷共享的问题的光子计数设备和方法。考虑在优选非常短的符合窗口内的近邻像素中的脉冲的开始,能够已经在脉冲的开始的情况下探测到电荷共享事件的发生。根据本发明,探测是否脉冲正在被处理,并且一个或多个近邻像素被侦测,以决定在非常短的符合窗口内是否已经记录了同时的相互作用。
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公开(公告)号:CN110636797A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201880032801.2
申请日:2018-05-18
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于确定在移动患者支撑单元(3)上的X射线图像采集设备(2)的定位数据的设备(1),所述设备包括:处理单元(10);以及状态检测器(11);其中,所述状态检测器(11)被配置为采集所述移动患者支撑单元(3)和所述移动患者支撑单元(3)上的X射线图像采集设备(2)的几何数据和类型数据,并且发送包括所述几何数据和所述类型数据的状态信号;其中,所述处理单元(10)被配置为接收所述状态信号和关于所述患者上的感兴趣区域位置的数据;并且其中,基于所述状态信号和所述感兴趣区域位置,所述处理单元(10)被配置为确定所述移动患者支撑单元(3)上的X射线图像采集设备(2)的定位和对齐数据,并且为所述X射线图像采集设备(2)提供图像采集协议。所述设备(1)可以提供具有简单且易于操作的构造的X射线图像采集系统。
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公开(公告)号:CN110476086A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201880023345.5
申请日:2018-04-04
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: G01T1/24
Abstract: 本发明涉及一种脉冲整形器(18)。所述脉冲整形器(18)包括:积分器(19),其用于生成具有指示探测到的光子的能量的振幅峰值的脉冲;反馈电阻器(22);可切换放电电路(23),其用于对所述积分器进行放电;以及峰值检测器(24),其用于检测所述脉冲的所述峰值。所述脉冲整形器适于基于对检测到所述峰值来开始通过所述可切换放电电路对所述积分器的所述放电,并且在所述脉冲生成的一时段期间将所述反馈电阻器并联地连接到所述积分器,并且在所述脉冲生成的另一时段期间断开所述反馈电阻器。所述脉冲整形器能够为使得脉冲的生成基本上不受任何明显同时的放电机构妨碍,同时能量底台的发生能够被有效地避免。
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