首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
<正>生物组织的高精度三维成像可提供大量生物学信息,在生物学研究中具有十分重要的作用[1]。显微CT系统是高效、准确的三维成像手段,在高精度成像领域有广泛的应用[2]。为实现生物学组织结构的高精度三维成像,要求显微CT系统分辨能力达到亚微米水平。但受制于X射线源焦点尺寸、探测器成像质量和运动控制系统位移精度等问题,传统显微CT系统的分辨率始终难以达到这一要求。本课题组研发了透镜耦合式高分辨X线探测器,将成  相似文献   

2.
医学成像已经成为临床诊断中不可缺少的重要条件之一,要确保大型成像设备能够正常运行,获得可靠有效的医学诊断数据和科学研究数据,必须对医学成像技术和设备进行医学成像质量控制(Quality Control,QC)。QC的前提是质量检测,对体模进行测试是成像质量控制的重要环节。本文介绍了PET系统体模由罐、热损伤分辨率插件、冷损伤分辨率插件、线性度插件组成,以及对PET系统进行在冷场中的热损伤分辨率、在热场中的冷损伤分辨率、线性度、均匀性、旋转中心,点离散函数和调制传递函数等性能检测的简单技术。  相似文献   

3.
肝包虫疾病中螺旋CT的应用价值   总被引:1,自引:0,他引:1  
杜翔 《西藏科技》2009,(11):41-42
目的:评价肝包虫病检查、诊断中CT的应用价值。方法:分析我院经临床、手术、病理证实的90例肝包虫疾病CT表现,讨论其在肝包虫病检查中的CT应用价值。结论:CT在肝包虫疾病的检查中,对诊断肝包虫病提供了更加直观的影像学证据,凭借其良好的密度分辨率及无重叠影对肝包虫病的定位、定性诊断、鉴别诊断有着重要意义。现代螺旋CT检查对该病的检查、诊断,甚至成为“金标准”。  相似文献   

4.
《科技风》2016,(7)
CT为临床常用设备仪器,是当前临床检查人体内部组织器官解剖形态结构的主要手段,特别是在形态变化或有密度的疾病敏感病灶中应用十分普遍,它的出现大幅度推动了医学技术的发展。CT机主要组成包括信号接收系统、X线发生系统、照相机与监视器等辅助设备以及电子计算机处理系统,CT球管为其核心装置。为延长CT机使用寿命,使其更好为临床服务,需找出影响螺旋CT机X射线球管寿命的因素,并及时排除。  相似文献   

5.
为研究CT机质量控制与检测方法,本文对某医院的GE系列CT机进行质量检测。采用美国模体实验室的Catphan500CT检测模体和瑞典奥利科公司的Barr&cuda X射线机多功能质量检测仪对CT剂量指数、层厚、CT值线性、高对比度分辨力、低对比度分辨力、场均匀性和噪声进行检测。结论:通过对噪声、CT线性、对比度分辨率等图像性能参数的检测,能有效保证系统性能,维持最优化的图像质量;对CTDI的检测,可控制病人所受辐照剂量。  相似文献   

6.
为研究CT机质量控制与检测方法,本文对某医院的GE系列CT机进行质量检测。采用美国模体实验室的Catphan500CT检测模体和瑞典奥利科公司的Barr&cuda X射线机多功能质量检测仪对CT剂量指数、层厚、CT值线性、高对比度分辨力、低对比度分辨力、场均匀性和噪声进行检测。结论:通过对噪声、CT线性、对比度分辨率等图像性能参数的检测,能有效保证系统性能,维持最优化的图像质量;对CTDI的检测,可控制病人所受辐照剂量。  相似文献   

7.
CT系统作为领先的数字成像技术促进了医学影像学的发展,同时CT系统的安装需要较高的精度,由于现有安装手段的限制,CT需要精准的参数标定,从而得到高质量的成像。因此针对CT系统安装时产生的成像误差,通过建立数学模型对其进行优化,实现高精度成像。并由成像数据反演出物体的真实轮廓。  相似文献   

8.
针对目前国内外微创手术产品的视频影像分辨率均在480 P以下,不能满足手术对影像实时高清与传输的实际要求,应用影像高清处理技术、采用可编程片上系统(SOPC)软硬件设计技术,在嵌入式环境下,进行系统的整体设计与开发。  相似文献   

9.
基于复调制的ZoomFFT算法在局部频谱细化中的研究与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
一种基于数字信号处理(DSP)技术的频谱分析系统,如果采用传统的快速傅里叶(FFT)算法则只能比较粗略的计算频谱,且分辨率不高;但是采用频谱细化技术就能对频域信号中感兴趣的局部频段进行频谱分析,就能得到很高的分辨率。常见的方法有基于复调制的ZoomFFT法、Chirp-Z变换、Yip-ZOOM变换等,但是从分析精度、计算效率、分辨率、灵活性等方面来看,基于复调制的ZoomFFT方法是一种行之有效的方法,因而也得到了比较广泛的应用。在介绍复调制ZoomFFT方法基本原理的基础上,用Matlab实现该算法,并通过仿真进行验证,表明该算法能有效提高频谱的分辨率且简明、易实现。  相似文献   

10.
全尺寸精密测量是高端制造技术中不可或缺的一个基础性手段,大力推广应用测量型计算机断层扫描(Computerized Tomography,CT)技术对于解决航空航天、先进制造、精密电子以及新材料开发等领域核心制造技术难题具有重要意义.在国家自然科学基金、郑洛新国家自主创新示范区首批创新引领型产业集群专项等支持下,中国人民解放军战略支援部队信息工程大学联合中信重工机械股份有限公司、郑州信大先进技术研究院等,针对工业 CT 用于尺寸测量时的一致性、准确性、稳定性和适用性等瓶颈问题,开发了工业 CT 图像复原、系统参数标定、图像伪影校正等方法,研制了微米级三维全尺寸测量型 CT 系统,开辟了一条使用工业 CT 对复杂工件进行全尺寸测量的新途径.  相似文献   

11.
虚拟现实应用越来越广泛,而VRML是用于描述交互式三维空间的虚拟现实建模语言。以VRML为基础,结合多分辨率层次细节技术.视点动画技术,虚拟景物的构建技术及人机交互技术,设计与实现了三维虚拟楼宇漫游系统.  相似文献   

12.
超分辨率重建技术是指将同一场景拍摄得到的低分辨率图像融合在一起,并去掉模糊和噪声,从而重建出高分辨率图像的技术,是近年来重要的研究领域之一,具有广阔的应用前景。本文详细介绍了超分辨率重建技术的数学模型和解决超分辨率病态问题的方法。通过引入空间域正则化的方法加入到超分辨率的重建过程中,从而大大改善了超分辨率重建算法的稳定性,提高了超分辨率重建的质量和视觉效果。  相似文献   

13.
虚拟现实应用越来越广泛,而VRML是用于描述交互式三维空间的虚拟现实建模语言.以VRML为基础.结合多分辨率层次细节技术,视点动画技术,虚拟景物的构建技术及人机交互技术,设计与实现了三维虚拟楼宇漫游系统.  相似文献   

14.
电离层层析成像技术的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
作为日地空间环境的重要组成部分,电离层对无线电通讯、卫星导航与定位以及人类的空间活动有着重要的影响。电离层层析成像技术的出现,为探测电离层的时空结构开辟了广阔的前景。目前,层析成像(Computerized Tomography,简称为CT)技术在电离层探测上的应用还很薄弱,很多具体工作还没有开展。为了对CT技术在电离层探测上的应用有个全面、系统的了解,本文对近年来CT技术在电离层领域的研究及进展进行综述,并对电离层CT技术中存在的问题进行了分析,同时对未来待开展的工作进行了展望。  相似文献   

15.
正项目概况工业CT技术是一种用于工业的无损检则技术,自主研发了符合市场需求的多套高分辨率中高能工业CT系统,目前已经形成了一个完整的工业CT产品系列,用于各种工业检测和科学研究领域。该项目的产业化将提高我国在无损检测领域的技术水平和核心竞争力。应用范围工业CT技术的应用十分广泛;在汽车等制造领域,可以用于零部件的缺陷检测、质量控制和实效分析;在电子行业,可以用于芯片封装多余物检测、封装工艺改进和逆向设计;在航空航天  相似文献   

16.
正项目概况工业CT技术是一种用于工业的无损检测技术,自主研发了符合市场需求的多套高分辨率中高能工业CT系统,目前已经形成了一个完整的工业CT产品系列,用于各种工业检测和科学研究领域。该项目的产业化将提高我国在无损检测领域的技术水平和核心竞争力。应用范围工业CT技术的应用十分广泛;在汽车等制造领域,可以用于零部件的缺陷检测、质量控制和实效分析;在电子行业,可以用于芯片封装多余物检测、封装工艺改进和逆向设计;在航空航天  相似文献   

17.
正项目概况工业CT技术是一种用于工业的无损检测技术,自主研发了符合市场需求的多套高分辨率中高能工业CT系统,目前已经形成了—个完整的工业CT产品系列,用于各种工业检测和科学研究领域。该项目的产业化将提高我国在无损检测领域的技术水平和核心竞争力。  相似文献   

18.
正项目概况工业CT技术是一种用于工业的无损检测技术,自主研发了符合市场需求的多套高分辨率中高能工业CT系统,目前已经形成了—个完整的工业CT产品系列,用于各种工业检测和科学研究领域。该项目的产业化将提高我国在无损检测领域的技术水平和核心竞争力。  相似文献   

19.
正项目概况工业CT技术是一种用于工业的无损检测技术,自主研发了符合市场需求的多套高分辨率中高能工业CT系统,目前已经形成了—个完整的工业CT产品系列,用于各种工业检测和科学研究领域。该项目的产业化将提高我国在无损检测领域的技术水平和核心竞争力。  相似文献   

20.
正项目概况工业CT技术是一种用于工业的无损检则技术,自主研发了符合市场需求的多套高分辨率中高能工业CT系统,目前已经形成了一个完整的IQ工业CT产品系列,用于各种工业检测和科学研究领域。该项目的产业化将提高我国在无损检测领域的技术水平和核心竞争力。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号