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文檔簡介
1、衍射增強成像(DiffractionEnhancedImaging)作為一種X射線相位襯度成像技術(shù),近年來已成為X射線成像研究領(lǐng)域中的一個熱點。利用同步輻射光源,衍射增強成像對物質(zhì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的分辨能力已經(jīng)達(dá)到微米量級,同時根據(jù)相位襯度成像原理,可以將X射線可檢測的物質(zhì)范圍延伸到由輕元素組成的生物軟組織以及有機材料等弱吸收物質(zhì),這是傳統(tǒng)的X射線成像方法所不能比擬的。目前,衍射增強成像在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)以及材料學(xué)等領(lǐng)域的探索性研究中取得了巨大成功
2、,因此對衍射增強成像CT技術(shù)的研究具有重大的理論與實際意義。 本論文基于衍射增強成像技術(shù)開展了如下三方面研究:平行束CT系統(tǒng)的幾何失真校正、衍射增強成像中多種信息的CT重建以及衍射增強成像中的圖像融合。首先,本論文通過分析平行束CT系統(tǒng)的理想成像關(guān)系,提出了一種適用于平行束CT系統(tǒng)幾何失真校正的方法。該方法用物體旋轉(zhuǎn)軸以及探測器的相對位置關(guān)系來描述整個系統(tǒng)的幾何失真情況,分析了平行束CT系統(tǒng)成像的特點,通過調(diào)整角度失真和位移失真
3、兩個失真參數(shù)對系統(tǒng)進行幾何失真校正,極大地提高了圖像重建質(zhì)量。衍射增強成像CT是本論文的核心部分。論文分別利用衍射增強成像中吸收、散射和折射信息對物體進行重建,分析了現(xiàn)有CT重建算法在這幾種信息重建時的適用性,并著重在折射CT重建方面進行了研究,根據(jù)是否滿足CT重建中旋轉(zhuǎn)不變的條件這一特性,將折射CT分為兩種模式:旋轉(zhuǎn)不變模式和旋轉(zhuǎn)變化模式。在旋轉(zhuǎn)不變模式中,分析其成像原理并提出可利用現(xiàn)有CT算法對其進行直接重建;在旋轉(zhuǎn)變化模式中,通過
4、分析梯度在旋轉(zhuǎn)過程中的性質(zhì),提出了旋轉(zhuǎn)變化的相位項導(dǎo)數(shù)重建算法。同時,根據(jù)折射投影是折射率沿垂直于X射線傳播方向的導(dǎo)數(shù)的積分這一特性,提出了利用Radon變換對折射率中相位項重建的新方法,該方法可以方便快速地直接重建出物體對X射線的折射率。最后,本文將圖像融合技術(shù)引入到衍射增強成像CT中,利用像素級融合方法中的空間域融合方法對物體的吸收、散射以及折射信息進行融合,所得的融合結(jié)果可以在單一圖像中體現(xiàn)物體的多種信息,并且更完整地反映出物體的
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