摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 CT心脏扫描存在的问题 | 第8-10页 |
1.1.1 CT的工作原理 | 第8-9页 |
1.1.2 心脏扫描的难点 | 第9-10页 |
1.2 分析问题:实时心电图的应用 | 第10页 |
1.3 解决问题:本文的研究内容 | 第10-11页 |
1.4 本文的章节安排 | 第11-12页 |
第二章 当前CT心脏扫描技术的研究现状 | 第12-16页 |
2.1 多层重构CT | 第12-13页 |
2.2 高转数CT | 第13-14页 |
2.3 双源CT | 第14-15页 |
2.4 总结和分析 | 第15-16页 |
第三章 基于实时心电图的系统设计 | 第16-23页 |
3.1 系统的功能模块框图 | 第16-17页 |
3.2 病床 | 第17页 |
3.3 机架静止部分 | 第17-18页 |
3.3.1 心电信号获取模块 | 第17页 |
3.3.2 心脏扫描接口模块 | 第17页 |
3.3.3 扫描主控模块 | 第17-18页 |
3.3.4 旋转驱动马达 | 第18页 |
3.4 机架旋转部分 | 第18-19页 |
3.4.1 X射线发生模块 | 第18页 |
3.4.2 数据管理系统(DMS) | 第18-19页 |
3.5 用户接口 | 第19页 |
3.5.1 图像重构模块 | 第19页 |
3.5.2 波形显示窗口 | 第19页 |
3.6 软件系统的设计和实现 | 第19-23页 |
3.6.1 功能模块单元的架构 | 第20页 |
3.6.2 软件系统的交互图 | 第20-23页 |
第四章 系统的核心设计和算法 | 第23-52页 |
4.1 重构区间的选择方式 | 第23-25页 |
4.1.1 回顾性选择方式 | 第23-24页 |
4.1.2 前瞻性选择方式 | 第24-25页 |
4.1.3 本文中系统设计的原理和效果 | 第25页 |
4.2 心电信号获取模块在本系统设计中的作用 | 第25-27页 |
4.3 心脏扫描接口模块在本系统设计中的作用 | 第27-29页 |
4.3.1 人工选择重构区间 | 第28-29页 |
4.3.2 自动选择重构区间算法 | 第29页 |
4.4 自动选择算法的程序实现 | 第29-37页 |
4.4.1 基本算法的代码示例 | 第30-32页 |
4.4.2 过滤残留噪声点 | 第32-35页 |
4.4.3 过滤噪声算法的分析 | 第35页 |
4.4.4 T,P,R值点的确定 | 第35-37页 |
4.4.5 自动选择算法的总结 | 第37页 |
4.5 扫描主控模块在本系统设计中的作用 | 第37-43页 |
4.5.1 心脏图像采样窗口的确定 | 第38-39页 |
4.5.2 实现采样窗口的代码示例 | 第39-43页 |
4.6 自动选择算法的适应性分析 | 第43-49页 |
4.6.1 多周期心脏采集 | 第43-44页 |
4.6.2 心律不齐症状的心脏扫描 | 第44-45页 |
4.6.3 心律不齐:对原算法的分析和改进 | 第45-47页 |
4.6.4 窦性心律不齐症状的心脏扫描 | 第47页 |
4.6.5 序列式扫描和螺旋式扫描 | 第47-49页 |
4.7 本系统设计与当前主流CT心脏扫描技术方向的对比 | 第49-52页 |
4.7.1 多层重构CT的对比 | 第49-50页 |
4.7.2 高转数CT的对比 | 第50页 |
4.7.3 双源CT的对比 | 第50页 |
4.7.4 对比小结 | 第50-52页 |
第五章 本系统设计的扩展和延伸 | 第52-57页 |
5.1 本系统设计的扩展性和延伸性分析 | 第52-56页 |
5.1.1 极大值点检测算法的扩展 | 第52-54页 |
5.1.2 极大值点扩展检测算法的分析 | 第54页 |
5.1.3 T,P值点检测算法的扩展 | 第54-56页 |
5.1.4 扩展小结 | 第56页 |
5.2 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |