ct图像处理及三维重建的综述.pptVIP

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CT图像处理及三维重建技术 1.问题的提出及其研究意义 2.国内外的研究现状 3.图像处理基本理论及方法 4. 三维重建基本理论及方法 5.参考文献 1.问题的提出及其研究意义 随着医学数字成像技术的飞速发展及其在临床诊断中 的广泛应用,先进的医学断层仪器,如计算机断层扫描 等医学成像设备采集人体器官[1]、骨骼[2]、关节[3]等部位 的影像数据为医学研究与诊断提供高质量的二维断层图像 信息,同时也为反求工程在医学上的应用提供了良好的条 件。同时ct技术也已经广泛应用于建筑学,混凝土中的 破损机理的分析,实现了混凝土技术的三维重建[4];人们 也利用ct采集无损原木的切片图像,实现图片重建,这对 无损检测具有重要意义[5];在工业上,利用三维重建技 术,实现ct图像的可视化研究,提高无损检测准确性[6]。 2.国内外研究现状 国外已经有医学断层图像反求的商业化系统,在基于 断层扫描数据设计人工骨骼方面己经有一些成功的应用。 加拿大的Allegro系统是一个独立于设备的系统,它能根 据用户需要,与不同厂家的cT扫描设备或MRI设备连接[7]。 以色列Elscint公司和美国通用电器公司生产的螺旋CT扫 描设备则配有基于图形工作站的医学图像可视化系统,诊 断和治疗提供非常方便可靠的手段,但是这些统非常昂贵 目前逆向工程在医学应用方面的相关软件较多,如 MIMIcs,Geomagie,Imageware,Rapidform,surfaee 等,但在医学上的实际应用程度与医学数据的兼容性存在 很大差异,其中较有代表性的是比利时Mater1alise公司 的MIMIcs软件[8-11],它是交互式医学图像控制系统的简 称,其相对而言较成熟、应用功能较多。 我国浙江大学反求工程CAD实验室是国内进行反求工程 研究比较早的单位之一,在CT复原三维模型方面开展了大 量的工作,推出了RE一SOFT软件系统,解决了该软件和他 CAD软件的数据转换问题。上海交通大学逆向工程在医学 上的应用起步较早,与临床结合好,己取得很多实际成 果,如开发了与Mimics功能相近的Quickform软[12] ,并 应用于临床,取得很大的成功,在国内影响很大,同时它 在医学假体CAD/CAM等领域取得较大成果。以CAD/CAM为基 基础的定做式人工髓关节也己经应用到医疗实践中[13]。清 华大学激光快速成型中心可以进行ct反求方面的工作。[14] 3.图形处理基本理论及方法 要实现CT断层图像的三维重建,首先要对二维CT图像处 理,提高图片质量。由于医学cT图像本身就是一种数字图 像,数字图像处理的基本理论及方法也适用于CT图像。本 章系统地介绍了第四章医学图像处理及三维重建软件开发 中所运用到的图像预处理、灰度图像二值化、图像增强、 图像分割等基本理论及相关的算法。 3.1灰度图像二值化 灰度图像二值化的目的是对图像进行分割,对于CT图像 的分割,主要是骨组织和软组织的分割,而二者的灰度值 相差很大,所以可以采用阈值分割法将其分离出来。具体 的方法就是根据灰度图像的分布,选定一个灰度值作为标 准值,然后将图像矩阵中每像素的灰度值与标准阈值比 较,这样就将一幅灰度图像转化为一幅黑白二值图像,实 现关节软组织和骨主体边界轮廓的清晰区分实现图像分割 3.2中值滤波 CT图像的形成中会引入不同的噪音,为了确保图像的质 量,需要去除噪音,中值滤波能够有效地去除尖峰信号, 削平振动噪音,而对阶梯或陡然下降信号却能很好地保 留,因此它既能有效地抑制噪音,又能很好地保留有效信 号。另外,中值滤波不需要做乘除运算,处理速度也较 高,因此非常适合于CT图像的平滑和去噪处理。中值滤波 是抑制噪音的一种非线性的信号处理。 3.3图像的平滑与锐化 在图像数据的获取过程中,各电子器件的随机扰动不可 避免地会带来噪音,造成图像质量的退化、降低。为确保 图像质量,需对图像进行预处理,以去除噪音。噪音去除 的方法很多,但一般采用不同的滤波方式借助模板结合邻 域操作来完成,根据滤波功能又可分为平滑(低通滤波)和 锐化(高通滤波)。平滑的目的是模糊,在提取较大目标前 去除太小的细节或将目标内的小间断连接起来,并消除噪 音;锐化的目的是增强被模糊的细节。 3.4图像的边缘检测与增强 边缘是指图像局部强度变化最显著的部分。使图像的 轮廓更加突出的图像处理法叫做边缘检测和边缘增强。边 缘增强是一种重要的区域处理。在对图像进行特征提之 前,一般都需要先进行边缘检测,然后再进行二值化处理 边缘增强将突出图像的缘,边缘以外图像区域通常将被削 弱甚至被完全去掉。处理后边界的亮度与原

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