计算机医学图像处理
摘要: 本文着重介绍了计算机在医学图像处理方面的应用。主要表现为
CT、数字减影技术、超声图像以及目前正在国际上兴起的体视化技术( Volume
Visualization) 等。
现代医学离不开医学影像( 图像) 信息的支持。
而医学研究和临床诊断所需要的医学影像是多种多
样的, 如病理切片图像、X 射线透视图像、CT 和
MRI 扫描影像、核医学影像、超声影像、红外线热成
像图像及窥镜图像等等。
功能各异的医学影像分为结构影像技术和功能
影像技术两大类。前者主要用于获取人体各器官解
剖结构图像, 借助此类结构透视图像, 不需要解剖检
查, 医学人员就可以诊断出人体器官的器质性病变。
CT 及MRI 便属于此类结构影像的代表。
然而在人体器官发生早期病变, 但器官外形结
构仍表现为正常时, 器官的某些生理功能, 如新陈代
谢等却开始发生异常变化。此时采用结构影像做结
构解剖性检查便无法及时诊断出病变的器官, 而需
借助基于SPECT 及PET 的功能影像技术。功能影
像能够检测到人体器官的生化活动状况, 并将其以
功能影像的方式呈现出来。
CT 的本质是一种借助于计算机进行成像和数
据处理的断层图像技术。虽然X 线透视和照相可使
人们了解人体的内部结构, 断层摄影可粗略地表示
病灶的位置, 影像增强系统和静电摄影提高了透视
和断层摄影的分辨率, 但只有CT 通过计算机在排
除散射线和重叠影像的干扰并对X 线人体组织吸
收系统矩阵作定量分析后, 才从根本上解决了分辨
率问题。与普通的X 线透视横断层图像不同的是在
CT 技术中, 用测量X 线强度的检测系统代替作为图像接受器的胶片, X 线管与检测器系统
同步旋转
运动: 用检测器以数据矩阵形式多次采集的投影值,
依据反投影原理和一定的数学模型重建图像代替一
次投影直接成像。总之, 计算机在CT 系统中的作用
是至关重要的。它要完成测量数据的采集、图像建
立、图像重建、图像评价和图像存储等任务, 它还要
将透过人体的X 线所组成的数字矩阵经处理、运算
后又变为可见的图像输出。没有计算机技术, CT 设
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