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 |