实验二CT重建实验报告(共14页).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《实验二CT重建实验报告(共14页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实验二CT重建实验报告(共14页).doc(15页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上实验二 CT图像重建实验一、实验目的:通过编写CT图像重建程序,进一步熟悉CT重建过程,同时加强图像处理程序的编程训练。二、实验软件: VC+三、实验要求1递交整个程序的执行程序和源程序。2 要求本小组承担部分的算法原理,列出主要程序段并给出相应说明,对实验结果进行分析。四、算法原理及结果分析:1. CT重建原理为:在CT成像中,物体对X线的吸收起主要作用,在一均匀物体中,X线的衰减服从指数规律。在X线穿透人体器官或组织时,由于人体器官或组织是由多种物质成分和不同的密度构成的,所以各点对X线的吸收系数是不同的。将沿着X线束通过的物体分割成许多小单元体(体素),令每个体
2、素的厚度相等(l)。设l足够小,使得每个体素均匀,每个体素的吸收系数为常值,如果X线的入射强度I0、透射强度I和物体体素的厚度l均为已知,沿着X线通过路径上的吸收系数之和12n就可计算出来。为了建立CT图像,必须先求出每个体素的吸收系数1、2、3n。为求出n个吸收系数,需要建立如上式那样n个或n个以上的独立方程。CT成像装置从不同方向上进行多次扫描,来获取足够的数据建立求解吸收系数的方程。吸收系数是一个物理量,它是CT影像中每个像素所对应的物质对X线线性平均衰减量大小的表示。再将图像面上各像素的CT值转换为灰度,就得到图像面上的灰度分布,就是CT影像。CT重建过程可以采用直接反投影和卷积反投影
3、来实现。卷积反投影重建图像时,先把由检测器上获得的原始数据与一个滤波函数进行了卷积运算,得到各方向卷积的投影函数;然后再把它们从各方向进行反投影,即按其原路径平均分配到每一矩阵元上,进行叠加后得到每一矩阵元的CT值;再经过适当处理后就可以得到被扫描物体的断层图像,卷积反投影可消除单纯的反投影产生的边缘失锐效应,补偿投影中的高频成分和降低投影中心密度,并保证重建图像边缘清晰和内部分布均匀。2. 整个程序的结构为:产生sleep logan 模型产生反投影数据卷积反投影编程在photostar平台下进行。编程过程中有三个坐标系:坐标系1:图像坐标系,坐标原点在图像的左上方,x轴水平向右,y轴水平向
4、下,单位为一个“像素”。坐标系2:空间坐标系,坐标原点在图像中心,x轴水平向右,y轴水平向上,单位为一个“像素”。坐标系3:归一化空间坐标系,坐标原点在图像中心,x轴水平向右,y轴水平向上,归一化因子为x轴的一半,所以对于m*m大小的图像,xy轴的坐标范围为-1,1。根据坐标系1和坐标系3,可以确定图像的采样率。根据面向对象的思想,在photostar平台中创建CCTEmulate类来管理实现CT仿真操作。3. 产生sleep logan模型要产生一幅图像,对于DIB来说,需要有信息头、文件头、调色板、像素区等部分,为操作简洁,我们读入一幅空白图像(text.bmp),指针m_pImageOb
5、ject指向这幅空白图像的像素区,直接对像素区进行操作。值得注意的是,根据实验需求,读入图像为灰度图像即可。用CCTEmulate类中的SheepLogan函数相应菜单消息,进行仿真头模型的产生。需要解决一个问题:如何确定一个像素在哪个椭圆中?根据椭圆参数方程:其中A B分别是椭圆的长轴和短轴,x0,y0分别是椭圆的中心坐标,a是椭圆旋转角度。则根据上式便可以确定在坐标中的一点是否在某一椭圆中。SheepLogan函数的思路为:遍历图像,检测图像的每一个像素点是否依次在某一椭圆中,若在a外,则置为背景色,在其他任何椭圆中,则置为该椭圆对应的灰度值。所有的操作均在归一化坐标系中进行。代码如下:v
6、oidCPhotoStarView:OnCteCreatsheeplogan() / TODO: Add your command handler code hereCCTEmulateCCTE;CCTE.m_pimageproject = m_pImageObject;CCTE.SheepLogan();CClientDCdc(this);Invalidate();UpdateWindow();BOOLCCTEmulate:SheepLogan()/绘制Sheeplogan模型,坐标系参见高上凯医学成像系统附录II/在此坐标系中,第(ij)个点的坐标(xy)为:/x = (j-X)/X y
7、= (Y-i)/Y/其中X = m_nWidth/2 Y = m_nHeight/2ASSERT(m_pimageproject != NULL); /声明m_pImageObject不得为空CImageObject* pImageObject = m_pimageproject; /重新用一个变量来进行以下操作/*获取图像的像素区指针和各种参数*intnWidth = pImageObject-GetWidth(); /取得图像的宽度intnHeight = pImageObject-GetHeight(); /取得图像的高度intnNumBits = pImageObject-GetNum
8、Bits();/取得图像的位数intnWidthBytes; /图像每行所占的字节数 char *pBuffer = (char *) pImageObject-GetDIBPointer( &nWidthBytes );if( pBuffer = NULL ) return(FALSE);BITMAPFILEHEADER *pBFH; /图像文件头指针BITMAPINFOHEADER *pBIH; /图像信息头指针RGBQUAD *pRGBPalette; /图像调色板指针unsignedchar *pBits; /像素区的首指针intnNumColors = pImageObject-Ge
9、tNumColors();pBFH = (BITMAPFILEHEADER *) pBuffer;pBIH = (BITMAPINFOHEADER *) &pBuffersizeof(BITMAPFILEHEADER);pRGBPalette = (RGBQUAD *) &pBuffersizeof(BITMAPFILEHEADER)+sizeof(BITMAPINFOHEADER);pBits = (unsignedchar *) &pBuffersizeof(BITMAPFILEHEADER)+sizeof(BITMAPINFOHEADER)+nNumColors*sizeof(RGBQU
10、AD);for (inti=0;inWidth;i+) /对每个像素点进行灰度赋值i为行,j为列for (intj=0;j1)/不在椭圆内 pBits(nWidth-1-i)*nWidthBytes +j = 0*255;break;elsepBits(nWidth-1-i)*nWidthBytes +j = 1*255;/在椭圆内case 1:/椭圆bif (EllipseCaculate(0,-0.0184,0.874,0.6624,0,1,i,j)1) break;elsepBits(nWidth-1-i)*nWidthBytes +j = 0.5*255;case 2: /椭圆cif
11、(EllipseCaculate(0.22,0,0.31,0.11,0.3090,0.9511,i,j)GetWidth();floatX = n/2.0;intm = m_pimageproject-GetHeight();floatY = m/2.0;floatx = (j-X)/X;floaty = (Y-i)/Y;return( pow(x-centX)*cosangle+(y-centY)*sinangle,2)/pow(longaxes,2) + pow(centX-x)*sinangle+(y-centY)*cosangle,2)/pow(shortaxes,2) );4. 产生
12、投影数据在产生投影数据之前,要模拟投影数据的产生过程。根据X射线对物体投影的过程,设定每10度投影一次,每次模拟产生过图像中心的13条直线。要在图像上画线,本质上还是要在图像的像素区中进行操作,将图像中在指定直线上的像素置为255,则可以在图像上画线。在每个角度产生了画了直线的图像之后,在画下一个角度的投影直线时,需要在原图像上进行操作,所以,每次进行操作之前,应该先保留原图像的像素区,每次画线操作完毕进行显示了之后,将原图像像素区放回到原图像中去。这样可以进行下一次的有效操作。对于每次的画线操作,在归一化空间坐标系中,根据直线方程,角度r从0180,每10度画线一次,和分别代表过原点的左右两
13、边的直线。每次画线从00.6,每0.1画线一次。对于图像坐标系中的点(m,n)经过坐标转换到归一化空间坐标系中为(x,y),当xy满足fabs(x*cos+ y*sin-)0.005则该点(m,n)该置为255.代码如下:BOOLCCTEmulate:ShowEmulate(CDC *pDC,intm)/本函数模拟CT采样模型,用一块新的空间来保存原图像中的像素区,/然后用新的像素区刷新显示,最后恢复原图像的像素区/math文件中三角函数中角度的单位是弧度/直线的法线方程为 xcosr + ysinr = R/ 旋转角度m.预备工作的代码略/坐标转换工作/在Sheeplogan模型中,坐标系参
14、见高上凯医学成像系统附录II/在此坐标系中,第(ij)个点的坐标(xy)为:/x = (j-X)/X y = (Y-i)/Y/其中X = m_nWidth/2 Y = m_nHeight/2floatX = nWidth/2;floatY = nHeight/2;/检查xy是否在模拟的直线上/下面是一次模拟,完成之后需要显示一次,然后进行下一次for (floatk=0; k0.7;k = k+0.1) /法线方程中的长度, floatr1 = m/180.0*3.1415; /将角度转换为弧度floatr2 = (m+180)/180.0*3.1415; /将角度转换为弧度for (inti
15、 = 0;inHeight;i+) /遍历整个图像,hang for (intj = 0;jnWidth;j+) /liefloatx = (j-X)/X;floaty = (Y-i)/Y;if(fabs(x*cos(r1)+ y*sin(r1)-k)0.005 | fabs(x*cos(r2)+ y*sin(r2)-k)GetDIBPointer(&nWidthBytes);if (!pBuffer) returnFALSE;nColorNum = m_pimageproject-GetNumColors();unsignedchar* pBits;pBits = (unsignedchar
16、* )&pBuffersizeof(BITMAPFILEHEADER)+sizeof(BITMAPINFOHEADER) +nColorNum*sizeof(RGBQUAD);intnWidth = m_pimageproject-GetWidth();intnHeight = m_pimageproject-GetHeight();/进行坐标转换floatX = nWidth/2;floatY = nHeight/2;/为了在数组中将数据与角度和法线长度(根据直线的法线方程)联系起来/角度从0旋转到179(整数),法线长度从0图像长和宽的最大值的一半(整数)/求每次法线直线方程中法线长度,决
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 实验 CT 重建 报告 14
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内