图像重建一般方法课件.ppt
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- 图像 重建 一般 方法 课件
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1、图像的投影与重建图像的投影与重建Medical Imaging Processing2 问题的提出:可以把图像处理成数问题的提出:可以把图像处理成数据,如果有一组与图像相关的数据,据,如果有一组与图像相关的数据,能否反过来建立图像?能否反过来建立图像?图像重建一般方法:根据物体的一图像重建一般方法:根据物体的一些横截面部分的投影而进行的。些横截面部分的投影而进行的。3n图像重建是图像处理中的一个重要分支,广泛的应用于物体图像重建是图像处理中的一个重要分支,广泛的应用于物体内部结构图像的检测和观察中,它是一种内部结构图像的检测和观察中,它是一种技术技术。n应用领域广泛,主要有:医疗、工业无损检测
2、、核医学、电应用领域广泛,主要有:医疗、工业无损检测、核医学、电子显微、无线和雷达天文学、光显微、全息成像学以及理论子显微、无线和雷达天文学、光显微、全息成像学以及理论视觉等等视觉等等。n重重建算法:代数法、迭代法、傅立叶反投影法、卷积反投影建算法:代数法、迭代法、傅立叶反投影法、卷积反投影法(运用最广泛,运算量小、速度快等优点)。法(运用最广泛,运算量小、速度快等优点)。41 1、从维数上分为:、从维数上分为:二维图像重建、三维图像重建二维图像重建、三维图像重建2 2、从成像方式上分为:、从成像方式上分为:发射断层成像发射断层成像 反射断层成像反射断层成像 透射断层成像透射断层成像 图像重建
3、分类图像重建分类5从采用的射线波长分为:从采用的射线波长分为:X X射线成像射线成像 超声成像超声成像 微波成像微波成像 核磁共振成像核磁共振成像(MRI)(MRI)激光共焦成像激光共焦成像6X X线的本质:电磁辐射线的本质:电磁辐射常用常用X X线诊断设备:线诊断设备:X X线机、数字线机、数字X X线摄影设备(线摄影设备(DSADSA、CRCR、DRDR)和)和X X线计算机断层扫描设备(线计算机断层扫描设备(X X线线CTCT)等)等。78X X射线在电磁辐射中的特点属于射线在电磁辐射中的特点属于高频率、波长短高频率、波长短的射线的射线X X射线的频率约在射线的频率约在3 3101016
4、163 310102020 Hz Hz之间,波之间,波长约在长约在10101010-3-3nmnm之间之间 X X线诊断常用的线诊断常用的X X线波长范围为线波长范围为0.0080.0080.031nm 0.031nm 92.X2.X射线与物质间的相互作用射线与物质间的相互作用(1)X射线的穿透作用。射线的穿透作用。其贯穿本领的强弱与物质的性质有关其贯穿本领的强弱与物质的性质有关 102.X2.X射线与物质间的相互作用射线与物质间的相互作用(2)X射线的荧光作用。射线的荧光作用。X X射线是肉眼看不见的,但当它照射某些物质时,如磷、铂氰射线是肉眼看不见的,但当它照射某些物质时,如磷、铂氰化钡、
5、硫化锌、钨酸钙等,能够化钡、硫化锌、钨酸钙等,能够使这些物质的原子处于激发态,当它使这些物质的原子处于激发态,当它们回到基态时就能够发出荧光们回到基态时就能够发出荧光,这类物质称荧光物质。,这类物质称荧光物质。医学中透视用的荧光屏、医学中透视用的荧光屏、X X射线摄影用的增感屏、影像增强器射线摄影用的增感屏、影像增强器中的输入屏和输出屏都是利用荧光特性做成的。中的输入屏和输出屏都是利用荧光特性做成的。(3)X射线的电离作用。射线的电离作用。X X射线虽然不带电,但具有足够能量的射线虽然不带电,但具有足够能量的X X光子能够撞击原子中光子能够撞击原子中轨道电子,使之脱离原子产生一次电离。轨道电子
6、,使之脱离原子产生一次电离。电离作用也是电离作用也是X X射线损伤和治疗的基础。射线损伤和治疗的基础。112.X2.X射线与物质间的相互作用射线与物质间的相互作用(4)X射线的热作用。射线的热作用。X X射线被物质吸收,绝大部分最终都将变为热能,使物体温升射线被物质吸收,绝大部分最终都将变为热能,使物体温升。(5)X射线的化学效应射线的化学效应(感光作用和着色作用感光作用和着色作用)。X X射线能使多种物质发生光化学反应。例如,射线能使多种物质发生光化学反应。例如,X X射线能使照相底射线能使照相底片感光。片感光。(6)X射线的生物效应。射线的生物效应。生物组织经一定量的生物组织经一定量的X
7、X射线照射,会产生电离和激发,使细胞受射线照射,会产生电离和激发,使细胞受到损伤、抑制、死亡或通过遗传变异影响下一代,这种现象称为到损伤、抑制、死亡或通过遗传变异影响下一代,这种现象称为X X射射线的生物效应。这个特性可充分应用在肿瘤放射治疗中。线的生物效应。这个特性可充分应用在肿瘤放射治疗中。12当高速带电粒子撞击物质受阻而突然减速时,能够产生当高速带电粒子撞击物质受阻而突然减速时,能够产生X X 射线。医学影像诊断所用的射线。医学影像诊断所用的X X线产生设备是线产生设备是X X线管(线管(X-ray X-ray tubetube,球管)。,球管)。1 1X X射线的产生射线的产生X X射
8、线的产生需要的基本条件射线的产生需要的基本条件是:是:(1 1)有高速运动的电子流有高速运动的电子流;(2 2)有阻碍带电粒子流运动的障碍物有阻碍带电粒子流运动的障碍物(靶),用来阻止(靶),用来阻止电子的运动,可以将电子的动能转变为电子的运动,可以将电子的动能转变为X X射线光子的能量射线光子的能量。13X X射线的产生装置射线的产生装置主要包括三部分:主要包括三部分:X X射线管射线管、高压电源高压电源及及低压电源低压电源,如图所示。,如图所示。142.X2.X射线人体成像射线人体成像使用使用X X射线对人体进行照射,并对透过人体的射线对人体进行照射,并对透过人体的X X射线信息进射线信息
9、进行采集、转换,并使之成为可见的影像,即为行采集、转换,并使之成为可见的影像,即为X X射线人体射线人体成像。成像。(1 1)X X射线影像的形成射线影像的形成 当一束强度大致均匀的当一束强度大致均匀的X X射线投照到人体上时,射线投照到人体上时,X X 射线一射线一部分被吸收和散射部分被吸收和散射,另一部分透过人体沿原方向传播另一部分透过人体沿原方向传播。由。由于人体各种组织、器官在密度、厚度等方面存在差异,对于人体各种组织、器官在密度、厚度等方面存在差异,对投照在其上的投照在其上的X X射线的吸收量各不相同,从而使透过人体射线的吸收量各不相同,从而使透过人体的的X X射线强度分布发生变化并
10、携带人体信息,最终形成射线强度分布发生变化并携带人体信息,最终形成X X射射线信息影像。线信息影像。X X射线信息影像不能为人眼识别,须通过一射线信息影像不能为人眼识别,须通过一定的采集、转换、显示系统将定的采集、转换、显示系统将X X射线强度分布转换成可见射线强度分布转换成可见光的强度分布,形成人眼可见的光的强度分布,形成人眼可见的X X 射线影像。射线影像。15 人体不同密度组织与人体不同密度组织与X线成像的关系线成像的关系 16 人体不同厚度组织与人体不同厚度组织与X线成像的关系线成像的关系 密度和厚度的差别是产生影像对比的基础,是密度和厚度的差别是产生影像对比的基础,是X线成像的基本条
11、件线成像的基本条件17发射断层成像系统发射断层成像系统透射断层成像系统透射断层成像系统反射断层成像系统反射断层成像系统 三种基本的图像重建系统三种基本的图像重建系统18n发射源在物体内部,将具有放射性的离子发射源在物体内部,将具有放射性的离子(放射元素)注入物体内部,在物体外部(放射元素)注入物体内部,在物体外部检测其经过物体吸收之后放射量检测其经过物体吸收之后放射量。n有正电子发射成像有正电子发射成像PET和单正电子发射断和单正电子发射断层成像层成像SPECT19正电子发射成像(正电子发射成像(PETPET:Positron Emission Positron Emission Tomogr
12、aphyTomography)采用在衰减时放出正电子的放射)采用在衰减时放出正电子的放射性离子,放出的正电子很快与负电子相撞湮灭性离子,放出的正电子很快与负电子相撞湮灭而产生一对相背运动的光子。而产生一对相背运动的光子。相对放置的两个检测器接收到这两个光子就可相对放置的两个检测器接收到这两个光子就可以确定一条射线,检测器围绕物体呈环形分布,以确定一条射线,检测器围绕物体呈环形分布,相对的两个检测器构成一组检测器对,检测由相对的两个检测器构成一组检测器对,检测由一对正负电子产生的光子。一对正负电子产生的光子。20正电子正电子负电子负电子光子光子光子光子PET成像系统示意图成像系统示意图检测器检测
13、器检测器检测器21透射投影成像透射投影成像射线穿过物体时在检测器上得到的值就射线穿过物体时在检测器上得到的值就是射线的投影。是射线的投影。投影重建是利用人体投影重建是利用人体(物体物体)对射线的能量对射线的能量吸收衰减作用吸收衰减作用,不同密度的组织具有不同不同密度的组织具有不同的吸收能力。的吸收能力。22入射线入射线6222入射线入射线6141入射线入射线少透射少透射高密度体高密度体多透射多透射入射线入射线低密度体低密度体等强度射线穿透不同组织的情况等强度射线穿透不同组织的情况23n图为等强度的射线透过不同密度分布时的情况,图为等强度的射线透过不同密度分布时的情况,每块上的数字表示每块的密度
14、或衰减,每块上的数字表示每块的密度或衰减,n总的衰减是叠加的,其中一条射线束通过均匀密总的衰减是叠加的,其中一条射线束通过均匀密度物质的厚块,另一射线通过不等密度的厚块组度物质的厚块,另一射线通过不等密度的厚块组合,但检测器的记录相同,合,但检测器的记录相同,n因此,投影重建时需要一系列投影才能重建二维因此,投影重建时需要一系列投影才能重建二维图像。图像。24n将入射信号(通常是单色平面波)入射到物体上,n通过检测经物体散射(反射)后的信号强度来重建。25nRCTRCT(reflection CTreflection CT)n雷达系统获取的雷达图是由物体反射的回雷达系统获取的雷达图是由物体反射
15、的回波所产生的波所产生的n雷达接收器在特定角度所接收到的回波强雷达接收器在特定角度所接收到的回波强度是地面反射量在一个扫描段的积分度是地面反射量在一个扫描段的积分n(对比(对比CTCT)投影重建就是要从这个积分获)投影重建就是要从这个积分获得地面(反射强度)的图象得地面(反射强度)的图象26射线投影成像的基本原理:射线投影成像的基本原理:人体组织对人体组织对X X射线吸收和散射,造成衰减,人体内的射线吸收和散射,造成衰减,人体内的不同结构,比如脂肪、胰、骨骼对不同结构,比如脂肪、胰、骨骼对X X射线吸收能力有射线吸收能力有所不同。所不同。密度高的物质对射线的衰减高于疏松物质引起的衰减。密度高的
16、物质对射线的衰减高于疏松物质引起的衰减。入射线入射线 组织对射线的吸收组织对射线的吸收散射线散射线散射线散射线27n当当X X射线照射到人体组织时,通过探测、射线照射到人体组织时,通过探测、接收透射线或射线,可以生成生物组织接收透射线或射线,可以生成生物组织的平面切片图像,并进行处理,从而判的平面切片图像,并进行处理,从而判断体内的密度分布情况。断体内的密度分布情况。28n概念:投影重建一般指利用物体的多个概念:投影重建一般指利用物体的多个(轴向)投影图像重建目标图像的过程。(轴向)投影图像重建目标图像的过程。它是一类特殊的图像处理方法,它它是一类特殊的图像处理方法,它。n通过投影重建就可以直
17、接看到原来被投影通过投影重建就可以直接看到原来被投影物体某种特性的空间分布,比直接观察投物体某种特性的空间分布,比直接观察投影图要直观的多。影图要直观的多。29n应用实例:应用实例:n1 1、投射断层成像(投射断层成像(transmission computed tomographytransmission computed tomography,TCTTCT,简称,简称CTCT)n原理:从发射源射出的射线穿透物体到达接受器。原理:从发射源射出的射线穿透物体到达接受器。n其中其中 I I0 0射线源的强度;射线源的强度;n K K(x x)沿射线方向物体点沿射线方向物体点s s的线性衰减系数的
18、线性衰减系数n LL辐射的射线辐射的射线n II穿透物体的射线强度穿透物体的射线强度0exp()LIIk s ds30n如果物体是均匀的,则:如果物体是均匀的,则:n其中,其中,I I代表穿透物体后的射线强度,代表穿透物体后的射线强度,I I0 0代代表没有物体时射线强度,表没有物体时射线强度,L L是射线在物体内是射线在物体内部的长度,部的长度,k k代表物体的线性衰减系数。代表物体的线性衰减系数。0expIIkL31n2 2、发射断层成像(、发射断层成像(emission computed emission computed tomographytomography,ECTECT)n原理:
19、发射源在物体内部。一般是将具有放射性的原理:发射源在物体内部。一般是将具有放射性的离子注入物体内部,从物体外检测其放射出来的量。离子注入物体内部,从物体外检测其放射出来的量。n通过这种方法可以了解离子在物体内的运动情况和通过这种方法可以了解离子在物体内的运动情况和分布,从而可以检测到与生理有关的状况。分布,从而可以检测到与生理有关的状况。n实例:实例:PET(positron emission tomography)PET(positron emission tomography)、SPET(single positron emission CT)SPET(single positron em
20、ission CT)。32n3 3、反射断层成像(、反射断层成像(reflection CTreflection CT,RCTRCT)n原理:利用能量的反射来原理:利用能量的反射来测定物体的表面特性。测定物体的表面特性。n实例:雷达系统,雷达发实例:雷达系统,雷达发射器从空中向地面发射无线射器从空中向地面发射无线电波。雷达接收器在特定的电波。雷达接收器在特定的角度所接受到的回波强度是角度所接受到的回波强度是地面反射量在一个扫描阶段地面反射量在一个扫描阶段的积分。的积分。33图像重建的透射、反射、发射三种模式示意图图像重建的透射、反射、发射三种模式示意图34nX-CT与与X射线摄影相比较有很大区
21、别,射线摄影相比较有很大区别,X射线摄影产生的射线摄影产生的是多器官重叠的平片图像是多器官重叠的平片图像nCT是用是用X射线对人体层面进行扫描,取得信息,经计算机射线对人体层面进行扫描,取得信息,经计算机处理而获得重建图像,显示的是断面解剖图像,其密度分辨处理而获得重建图像,显示的是断面解剖图像,其密度分辨力明显优于力明显优于X线图像,可以显著的扩大人体的检查范围,提线图像,可以显著的扩大人体的检查范围,提高病变的检出率和诊断的准确率高病变的检出率和诊断的准确率X射线平片与射线平片与CT断层对比图断层对比图 35nX-CT(X-ray computed tomography,X-CT)是运用扫
22、描并)是运用扫描并采集投影的物理技术,以测定采集投影的物理技术,以测定 X 射线在人体内的衰减系数射线在人体内的衰减系数为基础,为基础,n采用一定算法,经计算机运算处理,采用一定算法,经计算机运算处理,求解出人体组织的衰减求解出人体组织的衰减系数值在某剖面上的二维分布矩阵,系数值在某剖面上的二维分布矩阵,n再将其转为图像上的灰度分布再将其转为图像上的灰度分布,从而实现建立断层解剖图像,从而实现建立断层解剖图像的现代医学成像技术,的现代医学成像技术,nX-CT成像的本质是衰减系数成像。成像的本质是衰减系数成像。361.X-CT成像装置与流程成像装置与流程X-CT成像装置主要由成像装置主要由X线管
23、线管、准直器准直器、检测器检测器、扫扫描机构描机构,测量电路测量电路、电子计算机电子计算机、监视器监视器等部分所等部分所组成的。组成的。X-CT成像流程是:成像流程是:X线线-准直器(准直器(可以大幅度地减少可以大幅度地减少散射线的干扰散射线的干扰,并可决定扫描层的厚度并可决定扫描层的厚度)-检测器检测器-转转变电信号变电信号-放大电信号放大电信号-转变为数字信号转变为数字信号-计算计算机系统机系统-存入计算机的存贮器存入计算机的存贮器-编码编码-显示图像显示图像372.X-CT2.X-CT成像的数据采集与处理成像的数据采集与处理X-CT成像的数据采集是利用成像的数据采集是利用X线管和检测器等
24、的同步扫描来线管和检测器等的同步扫描来完成的。检测器是一种完成的。检测器是一种X线光子转换为电流信号的换能器。线光子转换为电流信号的换能器。X-CT成像的数据采集根据成像的数据采集根据X-CT成像的物理原理进行的。成像的物理原理进行的。X线管发出直线波束线管发出直线波束 38n CT的各种扫描方式:的各种扫描方式:n单束平移单束平移-旋转方式;旋转方式;n窄扇形束扫描平移窄扇形束扫描平移-旋转方式;旋转方式;n旋转旋转-旋转方式;旋转方式;n静止静止-旋转方式;旋转方式;n共同点是都需要共同点是都需要X射线管和检测器之间进行射线管和检测器之间进行同步扫描机械运动。同步扫描机械运动。39单个探测
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