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文檔簡介
1、錐束X射線成像技術(shù)因其軸向分辨率高、掃描速度快、X射線利用率高以及成像快速等優(yōu)點,已被應用于活體小動物成像、人體乳腺癌診斷等醫(yī)學領(lǐng)域,并成為醫(yī)學成像研究領(lǐng)域中最為活躍的前沿課題。因此,研究如何提高錐束X射線成像質(zhì)量具有重要的學術(shù)價值和應用研究價值。
本文圍繞錐束X射線成像中影響圖像重建質(zhì)量的若干關(guān)鍵因素和相應解決辦法展開研究。論文主要包括三方面內(nèi)容:
第一,本文以3DShepp-Logan模型為成像對象并根據(jù)X射線追
2、蹤技術(shù)建立了錐束X射線成像仿真平臺來驗證評價所發(fā)展的錐束三維重建算法。在此基礎上,針對小動物的醫(yī)學解剖成像在生物醫(yī)學研究中的重要性,本文基于數(shù)字化標本放射影像系統(tǒng)搭建了封閉式錐束micro-CT成像系統(tǒng),并通過自制小動物仿體成像實驗對其進行評價。最后,為了更好地研究小動物成像,利用開放式錐束CT成像系統(tǒng)對活體小老鼠進行了成像實驗。
第二,針對基于FDK重建中投影數(shù)據(jù)的不完備性所引起的圖像軸向重建精度下降的問題,本文提出了采用經(jīng)
3、驗函數(shù)加權(quán)方法對FDK算法進行修正。該算法在無需增加原有單圓掃描軌跡的前提下,利用倒高斯函數(shù)因子對FDK重建算法進行預加權(quán)改進,從而有效地補償了圖像軸向重建精度的衰減。最后,通過模擬研究定量地評價了該算法對圖像噪聲的抑制作用,并利用實驗驗證了加權(quán)補償算法的有效性。
第三,對于成像系統(tǒng)幾何誤差引起的重建偽像以及圖像失真問題,論文提出了基于校正仿體的系統(tǒng)幾何誤差的校正方法。該方法通過自制校正仿體預先提取出各投影角度下的投影矩陣,并
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