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基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模制造技术

技术编号:40514459 阅读:5 留言:0更新日期:2024-03-01 13:31
本技术公开了基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,包括:容器、支撑板和离心管,支撑板设置在容器的内部,支撑板可轴向移动的抵靠在容器的内侧壁上,且容器的内侧壁限定支撑板在径向方向上旋转,离心管插设在支撑板上,且离心管的一端穿出于支撑板的一端,离心管的另一端抵靠在支撑板的另一端上,本技术的有益效果:能可靠的为获取基于CBCT的影像组学的灰度值特征验证提供了稳定的空间,为可靠的验证灰度值和影像组学参数提供了基础设备。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及影像组学装置,具体涉及基于cbct的灰度和影像组学参数的验证体模。


技术介绍

1、定量ct(qct)是一种基于普通或螺旋ct的测定骨密度的影像学技术,其基本原理是将待测物体与已知等效骨密度的校准体模同时在ct下扫描,随后通过qct软件分别分析待测区域和校准体模的灰度值,以校准体模的等效密度作为参照,从而计算出待测区域的实际骨密度。

2、由于cbct与普通或螺旋ct成像原理的差异,qct技术直接应用于cbct,在cbct的视野下测定被测对象的骨密度是目前争议颇多的,最主要的原因是cbct灰度的定量使用存在局限性。从结构角度来说,cbct的射线形状、视野大小和二维的探测器都是造成cbct图像灰度定量可靠性质量下降的原因。而从基本原理的角度出发,cbct较低的辐射剂量和fdk重建算法直接导致相关原始数据的缺失需要通过数学方法补齐。

3、影像组学自2012年被首次提出以来,研究热度不断攀升,基于cbct的影像组学是对感兴趣区域的灰度值的信息再提取,通过复杂多样的数学计算获取基于cbct的影像组学的灰度值特征,基于这些灰度值特征在cbct拍摄中呈现最真实的待测对象的骨密度信息。

4、但在实际的临床应用中,需要为可靠的获取基于cbct的影像组学的灰度值特征的验证而提供验证设备,这是目前需要亟待解决的技术问题。


技术实现思路

1、本技术所要解决的技术问题是现有技术不具有获取骨密度信息所需的验证设备,本技术的目的在于提供基于cbct的灰度和影像组学参数的验证体模,为可靠的验证基于cbct的影像组学的灰度值特征即骨密度信息提供了稳定的空间,为可靠的验证灰度值和影像组学参数提供了基础设备。

2、本技术通过下述技术方案实现:

3、基于cbct的灰度和影像组学参数的验证体模,包括:

4、容器;

5、支撑板,所述支撑板设置在所述容器的内部,所述支撑板可轴向移动的抵靠在容器的内侧壁上,且容器的内侧壁限定支撑板在径向方向上旋转;

6、离心管,所述离心管插设在支撑板上,且离心管的一端穿出于支撑板的一端,离心管的另一端抵靠在支撑板的另一端上。

7、所述容器的内壁与支撑板的一端组合成腔室,所述离心管的一端位于腔室内,腔室是为了装容器内填充的液体。

8、所述容器的内部开有定位孔,离心管一端的端面为半球形面,所述半球形面抵靠在定位孔的孔口处。

9、所述定位孔的孔径小于所述离心管的所述半球形面的直径,所述定位孔为盲孔。

10、所述支撑板上开有通孔,离心管紧贴在通孔内,通孔与定位孔的轴线重合,离心管通过定位孔定位,离心管插在通孔内,离心管的两端不发生径向偏移,离心管的轴线始终与水平面垂直。

11、所述容器具有容器壁,所述容器壁的内侧壁上开设有抬肩,支撑板的一端抵靠于所述抬肩,防止支撑板下移。

12、所述抬肩上连接有限位件,所述限位件与容器壁一体设置或限位件焊接在容器壁上。

13、所述支撑板的圆周周向位置处开有贯通的注水口,所述限位件可适配的插设在注水口内,限位件的高度大于支撑板的厚度,限位件的厚度与所述抬肩的厚度相同,支撑板的上下两端即腔室内和腔室外一旦气体压力不平衡,通过注水口连通腔室的内外使腔室的内外压力能够平衡,注水口还可以将注水注入到腔室内,支撑板放置在容器内或支撑板从容器内取出时可在容器内沿容器的轴向方向移动,限位件对支撑板在容器内的轴向方向上移动进行了导向,限位件又限制了支撑板在容器内在径向方向上的旋转。

14、所述容器和支撑板上分别开有定位孔和通孔,所述定位孔和通孔分别在容器的重心位置和支撑板的重心位置设置,定位孔沿容器的轴线圆周阵列的均匀分布,所述通孔沿支撑板的轴线圆周阵列的均匀分布。

15、本技术与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

16、1.本技术的支撑板设置在容器的内部,支撑板抵靠在容器的内侧壁上,且容器的内侧壁限定支撑板在径向方向上旋转,离心管插设在支撑板上,容器内侧壁的作用限制支撑板在容器内下移以及限制支撑板在容器内旋转,支撑板放置在容器内或支撑板从容器内取出时可在容器内沿容器的轴向方向移动,由于离心管紧插在支撑板的通孔内,离心管是随着支撑板一起运动的,离心管内装有模拟人体骨头软组织的液体,离心管随支撑板平稳的上下移动,离心管内的液体不会摇晃,液体保持原样,由于容器的内侧壁限制支撑板在容器内下移以及容器的内侧壁限制支撑板在容器内旋转,这样容器为可靠的验证灰度值和影像组学参数的采集提供了稳定的空间,本技术为可靠的验证灰度值和影像组学参数提供了基础设备。

17、2.本技术支撑板的圆周周向位置处开有贯通的注水口,限位件可适配的插设在注水口内,限位件的高度大于支撑板的厚度,限位件的厚度与抬肩的厚度相同,液体或注水通过注水口注入到腔室内,而且支撑板的上下两端即腔室内和腔室外一旦气体压力不平衡,通过注水口连通腔室的内外使腔室的内外压力能够平衡,支撑板在容器内且沿容器的轴向方向移动,限位件对支撑板在容器内的轴向方向移动进行了导向,限位件又限制了支撑板在容器内在径向方向上的旋转,容器内的抬肩限制支撑板下移。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述容器(1)的内壁与支撑板(2)的一端组合成腔室(4),所述离心管(3)的一端位于所述腔室(4)内。

3.根据权利要求1所述的基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述容器(1)的内部开有定位孔(12),离心管(3)一端的端面为半球形面,所述半球形面抵靠在定位孔(12)的孔口处。

4.根据权利要求3所述的基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述定位孔(12)的孔径小于所述离心管(3)的所述半球形面的直径,所述定位孔(12)为盲孔。

5.根据权利要求3所述的基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述支撑板(2)上开有通孔(21),所述通孔(21)与所述定位孔(12)的轴线重合。

6.根据权利要求5所述的基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述离心管(3)紧贴在所述通孔(21)内。

7.根据权利要求1所述的基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述容器(1)上具有容器壁(11),所述容器壁(11)的内侧壁上开设有抬肩(111),所述支撑板(2)的一端抵靠于所述抬肩(111)。

8.根据权利要求7所述的基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述抬肩(111)上连接有限位件(13),所述限位件(13)与容器壁(11)一体设置或限位件(13)焊接在容器壁(11)上。

9.根据权利要求8所述的基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述支撑板(2)的圆周周向位置处开有贯通的注水口(22),所述限位件(13)可适配的插设在注水口(22)内,限位件(13)的高度大于支撑板(2)的厚度,限位件(13)的厚度与所述抬肩(111)的厚度相同。

10.根据权利要求1所述的基于CBCT的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述容器(1)和支撑板(2)上分别开有定位孔(12)和通孔(21),所述定位孔(12)和通孔(21)分别在容器(1)的重心位置和支撑板(2)的重心位置设置,定位孔(12)还沿容器(1)的轴线圆周阵列的均匀分布,所述通孔(21)还沿支撑板(2)的轴线圆周阵列的均匀分布。

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【技术特征摘要】

1.基于cbct的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于cbct的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述容器(1)的内壁与支撑板(2)的一端组合成腔室(4),所述离心管(3)的一端位于所述腔室(4)内。

3.根据权利要求1所述的基于cbct的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述容器(1)的内部开有定位孔(12),离心管(3)一端的端面为半球形面,所述半球形面抵靠在定位孔(12)的孔口处。

4.根据权利要求3所述的基于cbct的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述定位孔(12)的孔径小于所述离心管(3)的所述半球形面的直径,所述定位孔(12)为盲孔。

5.根据权利要求3所述的基于cbct的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述支撑板(2)上开有通孔(21),所述通孔(21)与所述定位孔(12)的轴线重合。

6.根据权利要求5所述的基于cbct的灰度和影像组学参数的验证体模,其特征在于,所述离心管(3)紧贴在所述通孔(21)内。

7.根据权利要求1所述的基于cbct的灰度和影像组学参...

【专利技术属性】
技术研发人员:石佳黄泽宇何弦朱彦臣杨昕怡王苏鑫蒋金海游梦
申请(专利权)人:四川大学
类型:新型
国别省市:

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