CT重建技术简述.ppt
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1、光学光学CTCT技术简述技术简述 院系:机械学院 主讲人:张涛 小组成员:张涛 何伟 崔兴梅 陆慧慧 袁佳艳 江子烨 韩亚秋 什么是什么是CTCT?CT,Computeriezd Tomgorpahy,层析成像,是在物体外部发射物理信号,通过接收穿过物体且携带物体内部信息的物理信号,利用计算机图像重建方法,重现物体内部二维或三维清晰图像。该技术最大的特点是在不损坏物体的条件下,探知物体内部结构的几何形态与物理参数(如温度、密度等)的分布。光学光学CTCT技术的历史技术的历史光学CT技术是CT技术的一个分支,它是由医学CT技术即x射线断层扫描计算机成像技术发展而来的,是光学测量技术与层析技术相结
2、合的重要产物。在一些物理量(如温度、密度等)的测量中传统的方法是采用接触法(如用热电偶测量温度)来获取所需信息,但是这一方法存在三个主要缺点:(1)干扰原场分布;(2)只能实现点测量;(3)响应速度慢,难以实现场分布的瞬态测量。光学测量技术具有明显的优点,针对透明介质的不同被测对象,已经发展了多种测量方法。如散射测量技术、相位测量技术、吸收测量技术等。这些技术虽然都克服了干扰原场的缺点,但是,它们在实际应用中仍然有不同的局限性。人们在研究这些测量技术的基础之上逐步形成、发展和完善了光学CT技术,光学CT技术通过多方位扫描积分测量和图像重建,能够高精度地实现三维物理量场分布的瞬态定量测量。光学光
3、学CTCT的基本理论的基本理论 层面分析重建图像投影被测场f(x,y,z),选择z=z。平面作为测量对象,建立如图所零坐标系,函数f(x,y,z)沿与x轴成0角方向的S轴的积分为式中,S=xcos+ysin;L=-x sin+ycos。P(l,)称为f(l,s)沿0方向的投影。这里我们省略了坐标z。,因为它不影响下面的推导和结果。对函数P(l,)进行傅里叶变换得到 式2这里,F(w,)是函数f(l,s)的二维博里叶变换。式2表明投影P(l,)的一维傅里叶变换等同于被测函数,f(l,s)的沿某一过原点直线的二维傅里叶变换。若用(x,y)坐标表示。则式2为对函数F(w,)作二维傅里叶反变换即可得到
4、被测场,f(x,y)应用卷积定理,得到的层面物理量场分布f(x,y)之卷积反投影公式为式中,“*”代表卷积运算,(l)是w的博里叶反变换,一般称为空间卷积函数,两者之间的关系为 式3由于它们对投影P(l,)具有明显的滤波作用,因而也被称为滤波函数。由式3可知,只要得到一系列投影值P(l,)(通常它们以实际测量值近似代替),就可近似求出f(x,y)。由于实际测量值为有限个分立的采样数据。因此,我们必须将式3中的积分运算化为求和运算,再由计算机完成数字运算。考虑在180范围取值,因此,在0范围内取M个方向,每个方向再取N条扫描线,这样就可以得到MN个采样数据(亦即MxN个投影p(l,),用求和代替
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- CT 重建 技术 简述
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