資料介紹
基于衍射源的超聲層析成像是重要的超聲計算機(jī)成像術(shù)之一。本文介紹了衍射層析成
像原理―—傅立葉衍射理論、NUFFT 方法,并將該方法運用在衍射超聲層析成像中。比較討論了幾種窗函數(shù):高斯窗函數(shù)、貝塞爾窗函數(shù)和磨光窗函數(shù)。從而獲得一種比Dutt-Rokhlin更好的的重構(gòu)方法。
關(guān)鍵詞 超聲CT;X 射線CT;圖象重建
超聲計算機(jī)層析成像技術(shù)(超聲CT)起始于70 年代后期,這一技術(shù)的早期完全是模仿
X 射線CT[1],即假設(shè)超聲波和X 射線一樣,在物體內(nèi)部是以直線傳播的,然后利用發(fā)射器到接收器之間的時間延遲或振幅衰減,來重建物體內(nèi)部的聲速(折射系數(shù))或吸收特性參數(shù)。
事實上,超聲波在不均勻介質(zhì)中傳播時會產(chǎn)生散射,即便在純軟組織的生物體內(nèi)部,其密度也是變化的。
用衍射源的超聲層析成像是重要超聲計算機(jī)成像術(shù)之一。由于所使用的衍射源波長與物
體尺寸相當(dāng),衍射現(xiàn)象不可忽視,因此,無法運用直線層析成像理論[2]解決衍射層析成像問題。在衍射層析成像中,運用傅立葉衍射理論獲得取樣數(shù)據(jù)與物體函數(shù)的對應(yīng)關(guān)系。
本論文的目的是在不增加計算難度的前提下尋求一種更為準(zhǔn)確的重構(gòu)算法。其中第二部
分介紹衍射層析成像原理―—傅立葉衍射理論。第三部分介紹NUFFT 原理。第四部分為誤差分析,并對不同的窗函數(shù)做了比較,第五部分是計算機(jī)仿真,將NUFFT 運用于衍射層析成像中,并與Dutt 和Rokhlin 算法計算結(jié)果進(jìn)行比較。第六部分為結(jié)論。
像原理―—傅立葉衍射理論、NUFFT 方法,并將該方法運用在衍射超聲層析成像中。比較討論了幾種窗函數(shù):高斯窗函數(shù)、貝塞爾窗函數(shù)和磨光窗函數(shù)。從而獲得一種比Dutt-Rokhlin更好的的重構(gòu)方法。
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超聲計算機(jī)層析成像技術(shù)(超聲CT)起始于70 年代后期,這一技術(shù)的早期完全是模仿
X 射線CT[1],即假設(shè)超聲波和X 射線一樣,在物體內(nèi)部是以直線傳播的,然后利用發(fā)射器到接收器之間的時間延遲或振幅衰減,來重建物體內(nèi)部的聲速(折射系數(shù))或吸收特性參數(shù)。
事實上,超聲波在不均勻介質(zhì)中傳播時會產(chǎn)生散射,即便在純軟組織的生物體內(nèi)部,其密度也是變化的。
用衍射源的超聲層析成像是重要超聲計算機(jī)成像術(shù)之一。由于所使用的衍射源波長與物
體尺寸相當(dāng),衍射現(xiàn)象不可忽視,因此,無法運用直線層析成像理論[2]解決衍射層析成像問題。在衍射層析成像中,運用傅立葉衍射理論獲得取樣數(shù)據(jù)與物體函數(shù)的對應(yīng)關(guān)系。
本論文的目的是在不增加計算難度的前提下尋求一種更為準(zhǔn)確的重構(gòu)算法。其中第二部
分介紹衍射層析成像原理―—傅立葉衍射理論。第三部分介紹NUFFT 原理。第四部分為誤差分析,并對不同的窗函數(shù)做了比較,第五部分是計算機(jī)仿真,將NUFFT 運用于衍射層析成像中,并與Dutt 和Rokhlin 算法計算結(jié)果進(jìn)行比較。第六部分為結(jié)論。
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