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磁共振血管成像数据处理方法研究.pdf

文档介绍

文档介绍:华东师范大学
硕士学位论文
磁共振血管成像数据处理方法研究
姓名:胡翠红
申请学位级别:硕士
专业:无线电物理
指导教师:谢海滨
20100501
摘要随着磁共振成像技术牟欢戏⒄购徒剑湓诹俅灿τ萌找婀惴海渲写共振血管成像鹆巳嗣堑募ù笮巳ぁK窍允狙9芎脱A餍藕盘卣鞯囊恢旨术,由扔晔紫缺ǖ啦⒂糜诹俅病D壳埃氪车难9艹上窦际跸啾龋俏ㄒ晃薮瓷恕⑽薹洹⑽扌枰览翟煊凹恋难9茉煊凹际酰谘9芗膊〉恼锒仙覆中起到重要的辅助作用。在能够采集高质量9芡枷竦耐保嗣且苍谂ρ芯坎⒏慕枷窈蟠砑际酢对于磁共振血管成像,最常用的后处理技术之一,是最大密度投影算法。考虑到常规的基于光线投射的最大密度投影算法有一些明显的缺陷,本文采取了基于错切变形变换算法的最大强度投影算法,重点对其进行了算法的实现和较小阈值的优化,并将此算法集成到上海卡勒幅磁共振技术有限公司的低场磁共振设备的软件系统巾,进行了实验研究。实验表明:该算法运行良好,可以满足低场临床应用需求。本文主要研究内容如下:阐述了磁共振血管成像技术原理及相关的图像后处理技术;讨论了错切变形变换算法的数学原理;用迪植⒂呕嘶诖砬斜湫伪浠坏淖畲竺芏韧队八惴ǎ把本文算法集成到上海卡勒幅磁共振技术有限公司的低场磁共振设备的商业软件中,进行了实验研究及分析讨论。关键词:磁共振血管成像;最大密度投影;错切变形变换;较小阈值届研究牛硕士学位论文
蔱觚簃竧苅;泌曲盡哪;緄毋印印觚籶琾锄“琈甌印產届研究生硕士学位论文琲瓵..瓵,,Ⅱ,,,齞—瓼弘篽..妇,印琁琣簍、Ⅳ、Ⅳ甌產;、Ⅳ觯琱琣鷓、
塑銎红硕士学位论文答辩委员会成员名单职称单位李鲠颖教授华东师范大学杨光副研究员蒋瑜高级工程师姓名备注主席届研究生硕士学位论文
执行光线的早期终止。考虑到上面两类算法的优、缺点,人们提出了一种新的算法一第一章绪论磁共振血管成像的发展与现状磁共振成像技术琈羌碳扑慊喜闵,螅窖в跋窦际醯挠忠恢卮蠼健W甏τ以来,约际醯玫搅丝焖俜⒄梗俅灿τ萌找婀惴海晌R幌畛9娴囊窖Ъ觳馐侄巍约膊〉恼锒暇哂泻艽蟮那痹谟旁叫裕渲写殴舱裱9艹上琈压惴河τ糜诹俅玻鹆巳嗣堑母叨戎厥印窍允狙9芎脱A餍藕盘卣鞯囊恢旨际酰蒃等于年首先报道并用于临床。其实,早在⒄沟某跗冢嗣蔷头⑾执思际醵粤鞫囊禾灞冉厦舾小的许多优点使其特别适用于评估血管病变,其主要优点是能够无创性显示大范围的血管,并且能提供三维字间信息以及多角度观察,即使是经静脉注射对比剂增强时,也仅多年来国内外临床应用的实践已确认了母髦至俅灿τ靡约跋拗啤D壳埃传统的血管成像技术相比,俏ㄒ晃薮瓷恕⑽薹洹⑽扌枰览翟煊凹恋难9茉煊凹术,在脑血管、颈部血管以及心血管等血管疾病的诊断筛查中起到重要的辅助作用乜在临床应用上,饕S种技术:时间流逝法,、相位对磁共振设备的改进以及诸如流动补偿、流动伪影抑制等技术的应用,使我们能够采集到较好的磁共振血管数据。同时,为了能够更好、更快地显示、重建枷瘢嗣也在努力研究并改进一些体绘制技术口儿制。根据遍历数据结构的顺序,可以将体绘制分为两类睛以图像空间为序的体绘制,此算法主要缺点就是沿每条光线都要遍历一次,导致多余的大量计算:晕锾蹇占湮P虻奶寤嬷疲怂惴ㄖ饕H钡憔褪遣荒错切变形变换算法。该算法的优点之一,即:体数据的体元扫描线与中间图像的象素扫描线平行,这样能够高效、同步访问数据;其次,该算法只需两次二维重采样,实现了高效采样。这样就大大提高了绘制的速度。实际上,在加快图像后处理的重建速度这方面,国内外研究者表现的都很积极,提出了很多方法,有硬件加速技术、算法的优化改进等等。目前,国内主要研究三维重建算法,通过算法的优化,进一步加快图像重建速仅是微创的⋯。比法,托杷炒判栽煊凹恋脑銮縈猠—。届研究乍硕士学位论文
蟠砑际度,提高成像质量。综上所述,磁共振设备的进步以及软件的开发,大大改善了枷裰柿浚岣吡血管疾病的诊断,使磁共振血管成像技术有了飞速发展,而且临床应用方面将会越来越普及,逐渐成为血管性疾病检查的常用手段,磁共振血管成像将会有更加广阔的应用前近年来,除了不断提高成像技术外,人们也在致力于研究图像的后处理技术。对于磁共振血管成像,最常用的后处理技术有:最大密度投影算法、多平面重建、表面遮盖重建等三维重建算法№:蟠砑际蹩梢蕴岣咄枷竦木沸裕佣欣谡锒稀O旅简单介绍几种磁共振血管成像的后处理技术。一、最大强度投影算法最大密度投影算法是指以某个投影角度对体数据进行投影,其中每条射线上所有体素的信号最大值作为结果图像的像素值。肀冉霞虻ィS糜谘9茉煊埃悄壳磁共振血管成像最常用的后处理技术之一。考虑到血管信号一般高于周围组织信号,处理后的图像能够显示血管的位置、形状和拓扑结构盯5荕算法也并非尽善尽美,由于只显示最高信号强度,会出现前后血管信号的相互遮盖,枷袢鄙偕疃刃畔ⅲ还有就是血管边缘信号低