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基于嵌入式的X光成像关键技术与实验研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-17页
 §1-1 引言第10页
 §1-2 医用 X 射线机及成像装置的研究背景第10-13页
  1-2-1 医用 X 射线机的发展历史第10-12页
  1-2-2 X 射线发生装置的研究现状第12-13页
  1-2-3 多光锥耦合 X 射线成像装置第13页
 §1-3 嵌入式医学图像处理的研究背景第13-15页
  1-3-1 嵌入式系统的特点与应用第13-14页
  1-3-2 嵌入式医学图像处理的研究现状第14-15页
 §1-4 本课题的主要研究内容第15-16页
 §1-5 本章小结第16-17页
第二章 X 射线发生装置及其嵌入式控制电路设计第17-27页
 §2-1 X 射线产生原理及射线管选型第17-18页
 §2-2 X 射线管供电电路设计第18-21页
  2-2-1 高压电源设计第18-20页
  2-2-2 恒流源设计第20-21页
 §2-3 嵌入式控制系统设计第21-26页
  2-3-1 高压电源控制电路设计第21-23页
  2-3-2 恒流源控制电路设计第23页
  2-3-3 光电隔离反馈信号处理电路设计第23-24页
  2-3-4 嵌入式控制系统实验研究第24-26页
 §2-4 本章小结第26-27页
第三章 多光锥 X 射线成像系统的研究与实验分析第27-42页
 §3-1 多光锥 X 射线图像采集系统及其构成第27-31页
  3-1-1 X 射线图像采集系统第27页
  3-1-2 荧光粉及其选型第27-29页
  3-1-3 光锥及多光锥成像装置第29-30页
  3-1-4 CMOS 摄像机第30-31页
 §3-2 光锥耦合效率和耦合方法研究第31-34页
  3-2-1 耦合效率对系统信噪比的影响第31-32页
  3-2-2 光锥与 CMOS 的耦合效率分析第32页
  3-2-3 耦合工艺和方法第32-34页
 §3-3 基于算子融合的系统手动对焦第34-41页
  3-3-1 CMOS 成像系统自动对焦方法分析第34-36页
  3-3-2 空间域像质评价函数及实验研究第36-39页
  3-3-3 基于算子融合的像质评价及手动对焦方法研究第39-40页
  3-3-4 多光锥无偏对焦方法第40-41页
 §3-4 本章小结第41-42页
第四章 数字 X 光机的嵌入式 ARM 实现第42-54页
 §4-1 AMR9 嵌入式系统第42-47页
  4-1-1 S3C2440A 芯片介绍及特性第42-43页
  4-1-2 ARM9 硬件平台介绍第43-44页
  4-1-3 WINCE 操作系统第44-45页
  4-1-4 WINCE 操作系统在 ARM9 实验板中的移植第45-47页
 §4-2 X 光机嵌入式软件开发第47-53页
  4-2-1 Embedded Visual C++开发环境第47-48页
  4-2-2 USB 摄像头程序的开发第48-50页
  4-2-3 图像处理代码的编写与移植第50-51页
  4-2-4 用户应用程序及曝光软件设计第51-53页
 §4-3 本章小结第53-54页
第五章 X 光图像处理算法研究第54-73页
 §5-1 多光锥图像拼接方法研究第54-59页
  5-1-1 多光锥系统图像特点第54-55页
  5-1-2 基于 Hough 变换的图像偏转角度、偏移位置确定方法第55-57页
  5-1-3 多光锥成像拼接实验研究第57-59页
 §5-2 X 光图像预处理算法第59-70页
  5-2-1 数字化 X 光机成像质量分析第59页
  5-2-2 X 光图像的帧间处理算法第59-61页
  5-2-3 改进的自适应中值滤波算法第61-64页
  5-2-4 基于人眼视觉的对比度增强第64-70页
 §5-3 X 光图像分割技术第70-71页
 §5-4 系统实验分析第71-72页
 §5-5 本章小结第72-73页
第六章 结论与展望第73-75页
 §6-1 本文的总结第73页
 §6-2 工作展望第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第81页

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