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影像技術(shù)學(xué)第六章ppt課件-展示頁

2025-05-08 02:00本頁面
  

【正文】 ; 如圖像矩陣大小固定, FOV增加時(shí),像素的尺寸就增大,圖像的空間分辨力就降低; 為了獲得圖像更多的細(xì)節(jié)和更高的分辨力,我們需要大的像素矩陣和小的像素尺寸。 四、影像的數(shù)據(jù)量 矩陣大小 、 灰度級(jí)數(shù) 決定了影像的數(shù)據(jù)量,并影響 影像質(zhì)量 和 傳送 、 存儲(chǔ) 。 將原始圖像數(shù)據(jù)經(jīng)計(jì)算得到二維或三維顯示數(shù)據(jù)的過程稱為圖像重建。 指照片或顯示器上所呈現(xiàn)的黑白圖像上各像素表現(xiàn)的不同深度的灰色。 —— 二維概念 體素: X線影像實(shí)際上是包含人體某一部位的一定厚度信息的二維圖像,我們將其代表一定厚度的三維空間的體積單元稱為體素。 將接收到的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ),以備隨時(shí)調(diào)用、顯示或重建。圖像可以由灰階中任何一個(gè)灰度值組成。 3)灰度量化(量子化)把模擬信號(hào)連續(xù)變化的灰度值轉(zhuǎn)換成數(shù)值上離散的有限個(gè)等級(jí)的整數(shù)量。行和列對(duì)像素而言又起到識(shí)別和定位的作用。 —— 共計(jì)三個(gè)步驟 1)標(biāo)本分割(標(biāo)本化) 就是把圖像分割成若干個(gè)相等的小單元。 影像數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和傳輸是 PACS建立的最重要 部分,是實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程會(huì)診、實(shí)現(xiàn)無膠片化的基礎(chǔ)??筛鶕?jù)診斷要求,通過軟件功能對(duì)圖像進(jìn)行處理。 數(shù)字影像的優(yōu)勢(shì): 數(shù)字圖像可通過變化窗寬、窗位、轉(zhuǎn)換曲線等技術(shù),可以使全部灰階分段得到充分顯示。因此模擬影像能夠非常真實(shí)地反映出影像信息的二維空間分布狀態(tài)。 第一節(jié) 數(shù)字 X線成像基礎(chǔ)知識(shí) 一、模擬影像與數(shù)字影像 模擬影像: 以普通 X線照片為典型代表,它由像素點(diǎn)的空間排列組合而構(gòu)成照片上的影像,照片上點(diǎn)與點(diǎn)之間是連續(xù)的,沒有間隔,所以影像的密度是空間位置的連續(xù)函數(shù)。隨著數(shù)字集成電路器件快速發(fā)展和其他硬件系統(tǒng)的逐步研制成功,為 20世紀(jì) 70年代的醫(yī)學(xué)影像數(shù)字化技術(shù)的突破提供了軟硬件的基礎(chǔ)條件。因此,對(duì)于醫(yī)學(xué)影像,通過數(shù)字化技術(shù)提高它的可視性、可懂性,并能進(jìn)行影像的修復(fù)、優(yōu)化,感興趣區(qū)域的測量與統(tǒng)計(jì),信息的保存與傳輸,所有這些都是為了研究人的正常解剖生理,有效地發(fā)現(xiàn)異常病灶提供可靠的科學(xué)依據(jù),這是醫(yī)學(xué)影像數(shù)字化的根本目的。 醫(yī)學(xué)影像數(shù)字化和藝術(shù)類圖像數(shù)字化、計(jì)算機(jī)輔助工業(yè)造型設(shè)計(jì)( CAD)等其他領(lǐng)域的圖像數(shù)字化原理是類似的,在方法上也沒有本質(zhì)的差別。影像技術(shù)學(xué) 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 放射科 田俊 Email: 第六章 數(shù)字 X線攝影技術(shù) 信息時(shí)代就是計(jì)算機(jī)化的時(shí)代,它基于一種海量存儲(chǔ)、高速傳輸網(wǎng)絡(luò)、高性能工作站及有效的科學(xué)管理。 醫(yī)學(xué)影像的數(shù)字化主要是指醫(yī)學(xué)影像以數(shù)字方式采集、傳輸信息,使采集的影像數(shù)據(jù)得以直接利用計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的高速運(yùn)算處理能力,且方便、快速地傳輸、顯示、存儲(chǔ),為臨床的診斷、治療、研究提供極其重要的信息。但作為醫(yī)學(xué)影像技術(shù)最終目的是要有助于早期診斷、及時(shí)治療,對(duì)病人微創(chuàng)或無創(chuàng),使病人盡早康復(fù)。 影像數(shù)字化研究始于 20世紀(jì) 40年代, 50年代末到 60年代末廣泛采用計(jì)算機(jī)模擬實(shí)驗(yàn)的方法研究靜止圖像和數(shù)字圖像的傳輸,初步實(shí)現(xiàn)了可視電話,數(shù)字圖像的理論研究相當(dāng)深入。 1972年的 CT機(jī)的問世和 80年代出現(xiàn)的 MRI和 DSA,成為醫(yī)學(xué)影像科學(xué)技術(shù)發(fā)展史上革命性的里程碑,也是數(shù)字化技術(shù)在醫(yī)學(xué)影像中應(yīng)用的典型范例。另外具體到任何一個(gè)像素點(diǎn)的密度大小變化,也是一個(gè)連續(xù)變化的函數(shù)。 數(shù)字影像: 是通過不同成像方式檢測信息,按照一定的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)經(jīng)計(jì)算機(jī)重建影像;或者是將已經(jīng)形成的模擬影像通過某種手段將其分解成一定數(shù)量的微小區(qū)域,每個(gè)區(qū)域成為一個(gè)像素,將像素中灰度的平均值取整數(shù)值;因此數(shù)字影像是由許多不同密度的點(diǎn)(實(shí)為小區(qū)域)組成,點(diǎn)和點(diǎn)之間的密度是離散的,并且每一個(gè)點(diǎn)的密度值也不連續(xù),為離散的變化量。 圖像后處理使數(shù)字圖像的最大特點(diǎn)。 阻塞性肺不張 、調(diào)閱、傳輸或拷貝。 三、數(shù)字化影像的形成 被照體 模擬信號(hào) 圖像數(shù)據(jù)采集 標(biāo)本分割 像素采樣 灰度量化 數(shù)字信號(hào) 圖像處理 數(shù)字影像 數(shù)字化 借助探測器、 CCD攝像管、探頭、 IP板、硒探測器等各種輻射接收器件,通過曝光或掃描等形式后將收集到的模擬信號(hào)經(jīng) A/D轉(zhuǎn)換器(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)。它是一個(gè)圖像行和列格柵化(矩陣的過程),矩陣大小通常決定了像素的數(shù)量。 2)像素采樣 一副圖像被分割后,要對(duì)該圖像中每一個(gè)像素所表現(xiàn)的兩點(diǎn)進(jìn)行亮度采樣,每一像素的光量子通過探測器(光電倍增管)轉(zhuǎn)換成相應(yīng)大小的電信號(hào)(模擬信號(hào))。 灰度值的總和稱為灰階。 計(jì)算機(jī)接收數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的數(shù)字信號(hào) 根據(jù)需要選用某種圖像處理技術(shù),立即進(jìn)行相應(yīng)的圖象數(shù)據(jù)處理,從而重建圖像。 三、數(shù)字?jǐn)z影中的常用概念 像素:是構(gòu)成影像矩陣的基本單元,也就是代表影像矩陣中的一個(gè)小方格。 —— 三維概念 是一個(gè)數(shù)學(xué)概念,它表示一個(gè)橫成行、縱成列的數(shù)字集合,是由二維( n行和 m列)排列成的像素組合,一個(gè)像素就是坐標(biāo)中的一個(gè)點(diǎn)( x,y)。把白色與黑色之間分成若干級(jí),稱為“灰度等級(jí)”,表現(xiàn)的亮度(或灰度)信號(hào)的等級(jí)差別稱為灰階。重建后的圖像可經(jīng)過顯示裝置或介質(zhì)顯示。 矩陣大小的 原則 必須保證數(shù)字圖像能不失真地反映原始圖像信息。 —— 占據(jù)計(jì)算機(jī)的存儲(chǔ)空間,圖像處理時(shí)間延長。 例如:一幅影像中的密度為 ~ ,其密度范圍為 ,若用8bit量化, 28=256,即為 0~ 255灰階,每一灰階密度差為≈,若用 4bit量化, 24=16,即為 0~ 15灰階,每一灰階的密度差為 ≈ 。 數(shù)字影像數(shù)據(jù)量 = 橫向像素?cái)?shù) m 縱向像素?cái)?shù) n 灰階數(shù) b 五、信噪比與分辨力 信噪比( SNR) 為信號(hào)強(qiáng)度與噪聲強(qiáng)度之比值。 SNR越大,影像質(zhì)量越好,反之,則差。時(shí)間分辨力越高,對(duì)動(dòng)態(tài)組織器官的成像顯示能力越強(qiáng),影像越清晰。常以百分比表示(%)。它是表示一副圖像質(zhì)量的量化指標(biāo),常以毫米( mm)、單位距離內(nèi)的線對(duì)數(shù)( LP
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