射线成像方法和装置制造方法及图纸

技术编号:33536831 阅读:16 留言:0更新日期:2022-05-19 02:19
本公开实施例提供的一种射线成像方法,包括:通过编码孔径准直器编码获取到的射线,获得具有不同位置特征的编码后的射线;通过探测器对所述编码后的射线进行转化处理,获得电信号;对所述电信号进行编码,获得编码数据,其中,所述编码数据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息;将所述编码数据输入预定算法模型,获得图像数据,其中,所述图像数据用于生成预定类型的图像。这里,由于是根据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息的编码数据获得的图像数据生成的可视化图像,相较于只能探测到是否存在放射性物质的射线探测,可以远距离更加清楚准确地对放射源成像,适用于多种场景。适用于多种场景。适用于多种场景。

【技术实现步骤摘要】
射线成像方法和装置


[0001]本公开涉及射线成像
但不限于射线成像
,尤其涉及一种射线成像方法和装置。

技术介绍

[0002]目前涉及射线探测的应用场景下,例如,通过核辐射射线探测系统探测放射性物质。相关技术中,核辐射射线探测系统多为近距离探测,且只能探测到是否存在放射线物质,这种核辐射射线探测方法只能近距离对放射线物质进行成像,无法适用于多种核辐射射线探测场景。

技术实现思路

[0003]有鉴于此,本公开实施例公开了一种射线成像方法和装置。
[0004]根据本公开实施例的第一方面,提供一种射线成像方法,所述方法包括:
[0005]通过编码孔径准直器编码获取到的射线,获得具有不同位置特征的编码后的射线;通过探测器对所述编码后的射线进行转化处理,获得电信号;对所述电信号进行编码,获得编码数据,其中,所述编码数据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息;将所述编码数据输入预定算法模型,获得图像数据,其中,所述图像数据用于生成预定类型的图像。
[0006]在一个实施例中,将第一数量的电信号通过电路进行降维处理,获得第二数量的电信号,其中,第一数量大于第二数量;和/或,将第二数量的电信号通过电路进行降维处理,获得第三数量的电信号,其中,第二数量大于第三数量,第三数量大于零。
[0007]在一个实施例中,所述预定算法模型,包括:基于所述编码数据确定实际投影值;根据理论投影值和实际投影值的对比结果修正估计值直至估计值满足预定条件,其中,所述理论投影值根据所述估计值确定;根据所述满足预定条件的估计值确定所述图像数据。
[0008]在一个实施例中,所述探测器包括闪烁体和光电转化模块;所述通过探测器对所述编码后的射线进行转化处理,获得电信号,包括:通过闪烁体对所述编码后的射线进行转化处理,获得光信号;通过光电转化模块对所述光信号进行光电转化处理,获得电信号。
[0009]第二方面,本公开实施例提供一种射线成像装置,所述装置包括:编码孔径准直器、探测器、与所述探测器连接的数据处理模块和与所述数据处理模块连接的成像模块;射线可通过编码孔径准直器投影到探测器上,所述探测器输出端与所述数据处理模块输入端相连,所述数据处理模块输出端与所述成像模块的输入端相连;其中,所述编码孔径准直器,用于:通过编码孔径准直器编码获取到的射线,获得具有不同位置特征的编码后的射线;所述探测器,用于:通过探测器对经由所述编码孔径准直器输出的所述编码后的射线进行转化处理,获得电信号;所述数据处理模块,用于:对经由所述探测器输出的所述电信号进行编码,获得编码数据,其中,所述编码数据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息;所述成像模块,用于:将经由所述数据处理模块输出的所述编码数据输入预定算法
模型,获得图像数据,其中,所述图像数据用于生成预定类型的图像。
[0010]在一个实施例中,所述数据处理模块包括降维电路;其中,所述降维电路,用于:将所述探测器输出的所述第一数量的电信号进行降维处理,获得第二数量的电信号,其中,第一数量大于第二数量;和/或,将第二数量的电信号进行降维处理,获得第三数量的电信号,其中,第二数量大于第三数量,第三数量大于零;
[0011]在一个实施例中,所述降维电路包括:均衡电荷分配电路和/或阻抗电桥电路;其中,所述均衡电荷分配电路,用于:对第一数量的电信号进行降维处理,获得第二数量的电信号,其中,第一数量大于第二数量,所述第一数量的电信号为经由所述探测器转化处理后的电信号;所述阻抗电桥电路,用于:对所述第二数量的电信号进行降维处理,获得第三数量的电信号,其中,第二数量大于第三数量,第三数量大于零。
[0012]在一个实施例中,所述数据处理模块包括编码电路;其中,所述编码电路,用于:对经由所述通过降维电路输出的所述电信号进行编码,获得编码数据,其中,所述编码数据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息;
[0013]在一个实施例中,所述编码电路包括:差分式模拟数字转换器驱动电路和现场可编程逻辑门阵列;其中,所述差分式模拟数字转换器驱动电路,用于:对经由所述降维电路输出的所述电信号进行转化处理,获得差分信号;所述现场可编程逻辑门阵列,用于:控制模拟数字转换器通过所述差分信号采集编码数据,获得编码数据,其中,所述编码数据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息。
[0014]第三方面,本公开实施例提供一种射线成像装置,所述装置包括:第一获取模块,用于:通过编码孔径准直器编码获取到的射线,获得具有不同位置特征的编码后的射线;转化模块,用于:通过探测器对所述编码后的射线进行转化处理,获得电信号;第二获取模块,用于:对所述电信号进行编码,获得编码数据,其中,所述编码数据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息;第三获取模块,用于:将所述编码数据输入预定算法模型,获得图像数据,其中,所述图像数据用于生成预定类型的图像。
[0015]在一个实施例中,所述第二获取模块,还用于:将第一数量的电信号通过电路进行降维处理,获得第二数量的电信号,其中,第一数量大于第二数量;和/或,将第二数量的电信号通过电路进行降维处理,获得第三数量的电信号,其中,第二数量大于第三数量,第三数量大于零。
[0016]在一个实施例中,所述第三获取模块,还用于:基于所述编码数据确定实际投影值;根据理论投影值和实际投影值的对比结果修正估计值直至估计值满足预定条件,其中,所述理论投影值根据所述估计值确定;根据所述满足预定条件的估计值确定所述图像数据。
[0017]在一个实施例中,所述转化模块,还用于:通过所述闪烁体对所述编码后的射线进行转化处理,获得光信号;通过所述光电转化模块对所述光信号进行光电转化处理,获得电信号。
[0018]本公开实施例提供的一种射线成像方法,包括:通过编码孔径准直器编码获取到的射线,获得具有不同位置特征的编码后的射线;这里,由于是根据编码孔径准直器对获取到的射线进行编码,获得具有不同位置特征的编码后的射线;其中,编码孔径准直器距离放射源较远处也可以对获取到的射线进行编码,相较于直接探测放射线的方式,可以远距离
成像,减少操作人员受到的辐射,适用于多种复杂场景。通过探测器对所述编码后的射线进行转化处理,获得电信号;对所述电信号进行编码,获得编码数据,其中,所述编码数据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息;将所述编码数据输入预定算法模型,获得图像数据,其中,所述图像数据用于生成预定类型的图像。这里,由于是根据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息的编码数据获得的图像数据生成的可视化图像,相较于只能探测到是否存在放射性物质的射线探测,能够更加清楚准确地对放射源成像,提高了探测效率。
附图说明
[0019]图1为本公开实施例提供的一种射线成像方法的流程示意图。
[0020]图2为本公开实施例提供的一种射线成像方法的流程示意图。
[0021]图3为本公开实施例提供的一种射线成像方法的流程本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种射线成像方法,其特征在于,包括:通过编码孔径准直器编码获取到的射线,获得具有不同位置特征的编码后的射线;通过探测器对所述编码后的射线进行转化处理,获得电信号;对所述电信号进行编码,获得编码数据,其中,所述编码数据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息;将所述编码数据输入预定算法模型,获得图像数据,其中,所述图像数据用于生成预定类型的图像。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:将第一数量的电信号通过电路进行降维处理,获得第二数量的电信号,其中,第一数量大于第二数量;和/或,将第二数量的电信号通过电路进行降维处理,获得第三数量的电信号,其中,第二数量大于第三数量,第三数量大于零。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预定算法模型,包括:基于所述编码数据确定实际投影值;根据理论投影值和实际投影值的对比结果修正估计值直至估计值满足预定条件,其中,所述理论投影值根据所述估计值确定;根据所述满足预定条件的所述估计值确定所述图像数据。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述探测器包括闪烁体和光电转化模块;所述通过探测器对所述编码后的射线进行转化处理,获得电信号,包括:通过闪烁体对所述编码后的射线进行转化处理,获得光信号;通过光电转化模块对所述光信号进行光电转化处理,获得电信号。5.一种射线成像装置,其特征在于,所述装置包括:编码孔径准直器、探测器、与所述探测器连接的数据处理模块和与所述数据处理模块连接的成像模块;射线可通过所述编码孔径准直器投影到所述探测器上,所述探测器输出端与所述数据处理模块输入端相连,所述数据处理模块输出端与所述成像模块输入端相连;其中,所述编码孔径准直器,用于:通过编码孔径准直器编码获取到的射线,获得具有不同位置特征的编码后的射线;所述探测器,用于:通过探测器对经由所述编码孔径准直器输出的所述编码后的射线进行转化处理,获得电信号;所述数据处理模块,用于:对经由所述探测器输出的所述电信号进行编码,获得编码数据,其中,所述编码数据至少指示所述射线的位置信息和/或辐射强度信息;所述成像模块,用于:将经由所述数据处理模块输出的所述编码数据输入预定算法模型,获得图像数据,其中,所述图像数据用于生成预定类型的图像。6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述数据处理模块包括降维电路;其中,所述降维电路,用于:将经由所述探测器输出的所述第一数量的电信号进行降维处理,获得第二数量的电信号,其中,第一数量大于第二数量;和/或,将第二数量的电信号进行降维处理,获得第三数量的电信号,其中,第二数量大于第三...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘超王强王国宝郑玉来李永田星皓田利军闫平龙利郭凤美颜静儒谢思亚丰树强
申请(专利权)人:中国原子能科学研究院
类型:发明
国别省市:

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