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- [发明专利]目标可视化-CN202180082840.5在审
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T·埃伦巴斯;R·P·德保斯;F·H·克雷默;P·A·鲁德尼克;P·纳赫蒂加尔
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皇家飞利浦有限公司
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2021-11-24
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2023-08-08
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H04N13/275
- 本发明涉及目标可视化。为了提供对对象的内部结构进行方便的可视化,提供了一种目标可视化设备(10),它包括图像供应部(12)、数据处理器(14)和输出部(16)。图像供应部提供目标的2D X射线图像以及目标的3D图像数据。数据处理器将3D图像数据配准到2D X射线图像并且检测用于生成2D X射线图像的观察方向。数据处理器还基于用于生成2D X射线图像的观察方向来确定用于投影3D图像数据以生成3D图像数据的匹配视图的观察方向。数据处理器针对所确定的观察方向生成3D图像数据的立体图像对(24)并且将2D X射线图像与立体图像对中的图像中的一幅图像进行组合,从而得到增强的第一立体图像(26),而立体图像对中的另一幅图像保持不变,作为生成的第二立体图像(28)。输出部提供增强的第一立体图像和生成的第二立体图像作为增强的立体图像对(30),从而提供目标的增强的3D视图。虽然只有一幅立体图像被提供有额外的X射线图像内容信息,但是在双眼组合视图中,X射线信息也被转移到另一幅未修改的图像。因此,X射线信息被扩展到空间内容中。一个优点是只需要一幅X射线图像,这意味着对象受到较少的X射线暴露。
- 目标可视化
- [发明专利]自适应防散射设备-CN201980064659.4在审
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T·埃伦巴斯;M·J·H·登哈尔托赫;J·奥利万贝斯科斯;G·福格特米尔;W·E·P·范德斯特伦;D·S·A·鲁伊特斯
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皇家飞利浦有限公司
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2019-09-26
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2021-05-11
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A61B6/00
- 一种用于放置在X射线成像器(8)的源‑探测器轴线(22)上的自适应X射线防散射设备(20),包括:‑防散射滤波器,其具有源可取向表面和探测器可取向表面,其中,所述防散射滤波器包括多个可重新对准的板条(24),其用于吸收入射X射线,其中,所述板条由多个间隙部分(26)隔开;以及,‑第一可主动变形构件(26a),其包括跨越所述第一可主动变形构件(26a)的第一区域设置的第一组一个或多个可主动变形致动器(28a、28b),其中,所述第一组一个或多个可主动变形致动器中的一个或多个可主动变形致动器被配置为改变对应的所述防散射滤波器的板条相对于所述源‑探测器轴线的对准,其中,所述第一组一个或多个可主动变形致动器的中的每个致动器的至少一部分被部分或全部凹进所述防散射滤波器的间隙部分内,并且所述第一组一个或多个可主动变形致动器中的至少一个致动器与所述多个板条中的至少一个可重新对准的板条接触,使得所述一个或多个可主动变形致动器的所述第一组一个或多个可主动变形致动器中的所述至少一个致动器的变形引起所述至少一个对应板条相对于所述源‑探测器轴线从第一对准到第二对准的对准的对应改变。
- 自适应散射设备
- [发明专利]图像配准-CN201680037207.3有效
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O·P·内姆蓬;T·埃伦巴斯;J·奥利万贝斯科斯
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皇家飞利浦有限公司
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2016-06-03
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2021-04-27
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A61B6/00
- 在心脏线路图绘制中,“线路图”(其通常是经由来自CT扫描的先前地采集的数据所获得的患者的脉管系统的表示)被交叠在实况介入数据上,所述实况介入数据示出使用荧光透视所获得的介入设备的位置。以这种方式,可以在患者的现实表示内部跟踪所述介入设备。荧光透视图像与线路图数据的准确配准是重要步骤,否则所述介入设备的报告的实况位置将未示出在线路图内部的准确位置处。可以通过对比剂的注射来执行配准。在心脏线路图绘制的情况下,小血管直径意味着直接地配准介入设备是可能的。然而,较大血管中的介入设备的行为难以预测,并且因此基于设备的配准更难以在这样的背景下实现。通过检测特定介入设备和特定血管背景的存在,可以经由与已知设备配置的库的比较来提供所述介入设备与3D线路图的准确配准。
- 图像
- [发明专利]用于配准不同成像模态的成像设备-CN201580033981.2有效
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T·埃伦巴斯;J·奥利万贝斯科斯;E·S·汉西斯;K·H·祖尔蒙德
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皇家飞利浦有限公司
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2015-06-25
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2021-01-26
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G06T7/00
- 本发明涉及用于配准不同成像模态的成像设备(10)、用于配准不同成像模态的成像系统(1)、用于配准不同成像模态的方法、用于控制这样的设备的计算机程序单元以及存储有这样的计算机单元的计算机可读介质。用于配准不同成像模态的成像系统(1)包括:第一成像模态(2);第二成像模态(3);以及用于配准不同成像模态的成像设备(10)。用于配准不同成像模态的成像设备(10)包括:模型提供单元(11)、第一图像数据提供单元(12)、处理单元(13)、第二图像数据提供单元(14)以及配准单元(15)。模型提供单元(11)提供腹侧腔的腔模型。第一图像数据提供单元(12)提供第一图像数据,所述第一图像数据通过第一成像模态(2)示出患者的感兴趣区域。处理单元(13)将腔模型配准到第一图像数据,并基于第一图像数据来调整腔模型。处理单元(13)在骨性和非骨性结构之间不同,并且基于经调整的腔模型在第一图像数据中掩蔽非骨性结构。第二图像数据提供单元(14)提供第二图像数据,所述第二图像数据通过第二成像模态(3)示出患者的感兴趣区域。配准单元(15)将经掩蔽的第一图像数据与第二图像数据配准。
- 用于不同成像设备
- [发明专利]用于确定支架在脉管系统结构的图像中的位置的设备、系统和方法-CN201980011366.X在审
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P·M·J·龙根;M·J·H·登哈尔托赫;J·奥利万贝斯科斯;T·埃伦巴斯;I·特霍斯特
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皇家飞利浦有限公司
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2019-01-28
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2020-09-15
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G06T7/73
- 本发明涉及一种用于确定支架(34、36)在脉管系统结构的图像中的位置的设备(10),所述设备(10)包括:输入单元(12);处理单元(14);以及输出单元(16);其中,所述输入单元(12)被配置为接收包括至少一个血管分支(44、46)的脉管系统结构(38)的图像(24)的序列;其中,所述处理单元(14)被配置为:检测用于识别所述图像(24)中的至少一幅图像中的支架位置(50、52)的至少两个标记(26、28、30、32)的位置;至少针对所述标记(26、28、30、32)的所述位置被检测到的血管区域,在所述脉管系统结构(38)的所述图像(24)中的至少一幅图像中检测针对所述至少一个血管分支(44、46)的至少一个路径指示符(64、66、74、76);基于检测到的所述标记(26、28、30、32)的位置和所述至少一个路径指示符(64、66、74、76)的位置将所述至少两个标记(26、28、30、32)与所述至少一个路径指示符(64、66、74、76)进行关联;将与相同路径指示符(64、66、74、76)相关联的标记(26、28、30、32)分配到标记组,以指示至少一个支架(34、36)在所述脉管系统结构(38)中的位置(50、52);并且其中,所述输出单元(16)被配置为提供指示所述标记组的所述标记(26、28、30、32)的所述位置的输出数据。本发明提供了在复杂情况下改进对支架的位置的确定的设备和方法。
- 用于确定支架脉管系统结构图像中的位置设备方法
- [发明专利]生成合成医学图像-CN201080043571.3有效
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T·埃伦巴斯
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皇家飞利浦电子股份有限公司
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2010-09-17
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2012-09-12
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A61B6/00
- 本发明涉及将至少第一和第二图像数据组合生成合成医学图像。具体而言,本发明涉及用于将至少第一和第二图像数据组合生成合成医学视图或者图像的医学成像系统以及用于生成合成医学图像的方法。为了提供一种提供改进的可辨性并且增强了所采集图像数据的使用性的图像数据组合,一种用于将至少第一和第二图像数据组合生成合成医学视图/图像的医学成像系统,包括图像采集设备、数据处理单元以及显示设备,提供一种用于将至少第一和第二图像数据组合生成合成医学图像的医学成像系统和方法,所述方法包括以下步骤:a)选择第一图像(212)的第一图像数据和第二图像(214)的第二图像数据;b)将所述第一和第二图像数据配准;c)确定连接所述第一图像和所述第二图像的邻近边界的边界连接区;d)生成代表所述边界连接区的所述图像数据的分隔(218);e)将所述第一图像和所述第二图像的图像数据与所述分隔的图像数据组合成组合图像数据;以及f)显示包括所述分隔(218)的所述组合图像。
- 生成合成医学图像
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