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文檔簡介
1、本文基于多模態(tài)小動物分子醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)項目,該項目旨在將X射線斷層成像(CT)、正電子發(fā)射斷層成像(PET)、單光子發(fā)射斷層成像(SPECT)、熒光分子層析成像(FMT)四種成像模態(tài)同一系統(tǒng)中進(jìn)行整機(jī)集成和同機(jī)融合。錐束CT(Cone Beam CT)又稱Micro-CT、小動物CT,其成像原理基于X射線衰減特性,能夠?qū)崿F(xiàn)微米級別的三維重建圖像分辨率。錐束CT能夠?qū)崿F(xiàn)無創(chuàng)、在體的解剖學(xué)成像(或功能成像),超高的分辨率使錐束CT技術(shù)自誕生起
2、便受到廣泛的關(guān)注和迅速發(fā)展。錐束CT技術(shù)是基因治療、腫瘤研究、藥物開發(fā)以及材料學(xué)、工業(yè)無損檢測等領(lǐng)域的重要研究手段。
本文主要工作針對錐束CT的幾何校正,設(shè)計專用的校正模體,通過模體的成像特點判斷系統(tǒng)的幾何誤差,并對系統(tǒng)硬件進(jìn)行調(diào)節(jié),以最大限度減小系統(tǒng)的幾何誤差。
本文首先介紹了錐束CT系統(tǒng)的高性能特點和以及其在多種領(lǐng)域中起到的重要作用,以及系統(tǒng)幾何誤差的產(chǎn)生和其對錐束CT重建圖像質(zhì)量的影響,并介紹了目前國內(nèi)外關(guān)于錐
3、束CT系統(tǒng)幾何校正的研究現(xiàn)狀。
其次,介紹了錐束CT的工作原理和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與硬件組成,并介紹了FDK三維重建算法的原理及其對錐束CT系統(tǒng)中硬件幾何關(guān)系的要求。
然后重點分析了本文所使用的立式錐束CT系統(tǒng)的幾何特點,對系統(tǒng)的幾何誤差參數(shù)進(jìn)行了討論。并針對現(xiàn)有的錐束CT設(shè)備,詳細(xì)介紹了本文所設(shè)計的校正模體和校正方法原理,以及具體的校正實驗過程。為了表明該校正模體和方法的有效性、可行性,本文設(shè)置了使用另一種模體和校正方法的對
4、比實驗,并且從理論上分析了兩種方法的校正誤差精度,數(shù)據(jù)表明兩種方法具有可比性。使用經(jīng)過兩種方法校正后的錐束CT系統(tǒng)對同一銅絲進(jìn)行重建,對比其斷層重建圖像的質(zhì)量。結(jié)果證明兩種方法都能夠有效減小錐束CT系統(tǒng)幾何誤差,消除重建圖像中幾何偽影,而本文設(shè)計的模體和校正方法比對比實驗的方法的重建圖像分辨率更高。進(jìn)一步的,分別使用校正前后的錐束CT系統(tǒng)對相同的QRM標(biāo)準(zhǔn)模體進(jìn)行掃描重建,進(jìn)一步驗證本文設(shè)計的點線環(huán)模體校正方法的有效性。使用該標(biāo)準(zhǔn)模體可
5、直觀地評估錐束CT系統(tǒng)的空間分辨率,且對模體重建的剖面圖表明,經(jīng)過本文方法進(jìn)行幾何校正后的錐束CT系統(tǒng),徑向空間分辨率已達(dá)到50μm
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