摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第8-16页 |
§1.1 研究背景 | 第8-13页 |
§1.1.1 PET/CT成像技术 | 第8-11页 |
§1.1.2 PET成像校正 | 第11-13页 |
§1.2 研究现状 | 第13-14页 |
§1.3 论文主要研究内容和组织结构 | 第14-16页 |
§1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
§1.3.2 论文组织结构 | 第15-16页 |
第二章 PET/CT成像与仿真平台构建 | 第16-30页 |
§2.1 PET成像特点 | 第16-19页 |
§2.1.1 PET成像的数据采集 | 第16-19页 |
§2.2 PET/CT仿真软件 | 第19-20页 |
§2.2.1 GATE简介 | 第19-20页 |
§2.3 GE DISCOVERY ST型PET/CT的GATE仿真平台构建 | 第20-26页 |
§2.3.1 GE Discovery ST型PET/CT的主要参数及特性 | 第20-21页 |
§2.3.2 几何构造(Geometry)模块 | 第21页 |
§2.3.3 系统(System)模块 | 第21-22页 |
§2.3.4 敏感探测器(Sensitive Detector)链接 | 第22-23页 |
§2.3.5 物理设置(Physical)模块 | 第23页 |
§2.3.6 放射源(Source)活度分布 | 第23-24页 |
§2.3.7 数字转换器(Digitizer)模块 | 第24-26页 |
§2.3.8 数据输出(Output)模块 | 第26页 |
§2.4 体模 | 第26-28页 |
§2.4.1 几何数字体模 | 第27页 |
§2.4.2 像素化体模 | 第27-28页 |
§2.5 小结 | 第28-30页 |
第三章 PET/CT衰减校正技术 | 第30-38页 |
§3.1 PET衰减校正原理 | 第30-32页 |
§3.2 PET透射扫描做衰减校正 | 第32页 |
§3.3 PET/CT的衰减校正 | 第32-36页 |
§3.3.1 CT数据做PET衰减校正的好处与问题 | 第32-33页 |
§3.3.2 CT数据转为511keV的PET数据 | 第33-34页 |
§3.3.3 PET/CT衰减校正算法 | 第34-36页 |
§3.4 小结 | 第36-38页 |
第四章 PET/CT衰减校正实验 | 第38-52页 |
§4.1 PET/CT衰减校正程序流程 | 第38-45页 |
§4.1.1 GATE仿真数据Emission Sinogram | 第39-41页 |
§4.1.2 CT衰减图转化为PET衰减校正因子模块 | 第41-42页 |
§4.1.3 PET/CT衰减校正模块 | 第42-43页 |
§4.1.4 迭代法图像重建模块 | 第43-45页 |
§4.2 无衰减校正和有衰减校正比较实验 | 第45-48页 |
§4.2.1 比较实验结果及分析 | 第46-48页 |
§4.3 扩展为3D模式 | 第48-50页 |
§4.4 小结 | 第50-52页 |
第五章 PET/CT图像分割技术研究 | 第52-68页 |
§5.1 小波变换对图像分频 | 第52-55页 |
§5.1.1 小波变换简介 | 第52-53页 |
§5.1.2 二进小波变换 | 第53-54页 |
§5.1.3 多分辨率分析 | 第54-55页 |
§5.2 信息熵迭代阈值算法 | 第55-57页 |
§5.2.1 信息熵的应用 | 第55-56页 |
§5.2.2 运用迭代算法选取阈值 | 第56页 |
§5.2.3 基于信息熵的迭代算法 | 第56-57页 |
§5.3 小波多尺度边缘检测算法 | 第57-59页 |
§5.3.1 小波及三次B样条函数性质 | 第57-58页 |
§5.3.2 小波变换模极大值边缘检测的原理 | 第58-59页 |
§5.3.3 多尺度边缘检测 | 第59页 |
§5.4 结果实验 | 第59-66页 |
§5.4.1 实验流程设计 | 第59-60页 |
§5.4.2 实验结果及分析 | 第60-66页 |
§5.5 小结 | 第66-68页 |
第六章 总结及下一步工作 | 第68-70页 |
§6.1 总结 | 第68页 |
§6.2 下一步工作 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录A 作者在攻读硕士期间公开发表的论文 | 第76-78页 |
附录B 作者在攻读硕士期间其他科研成果 | 第78页 |