第一章 绪论 | 第1-9页 |
1.1 课题背景 | 第6-7页 |
1.2 文献综述 | 第7页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第7-9页 |
第二章 工业CT的实现过程和重建原理 | 第9-14页 |
2.1 几个概念 | 第9-11页 |
2.2 实现过程 | 第11-14页 |
第三章 重建算法 | 第14-34页 |
3.1 二维平行束卷积反投影重建算法: | 第14-18页 |
3.2 二维扇束加权滤波反投影重建算法 | 第18-22页 |
3.2.1 概述 | 第18-19页 |
3.2.2 等距射线产生的扇形数据的卷积反投影重建算法 | 第19-20页 |
3.2.3 扇形束投影仿真 | 第20-22页 |
3.3 Feldkamp锥束重建算法 | 第22-30页 |
3.3.1 重建原理 | 第22-23页 |
3.3.2 沾染现象 | 第23-25页 |
3.3.3 锥束投影的仿真 | 第25-28页 |
3.3.4 反投影重建 | 第28-30页 |
3.4 提高反投影重建速度的方法 | 第30-34页 |
3.4.1 重建区域 | 第30-31页 |
3.4.2 像素驱动法和投影驱动法 | 第31-32页 |
3.4.3 用几何参数表重建 | 第32-34页 |
第四章 滤波器选择 | 第34-39页 |
4.1 滤波器的长度应为投影长度的两倍 | 第34-36页 |
4.2 选用巴特沃斯窗函数 | 第36-39页 |
第五章 预处理研究及伪迹分析 | 第39-50页 |
5.1 预处理研究 | 第39-41页 |
5.1.1 投影中心、旋转轴校正及图像裁剪 | 第39-40页 |
5.1.2 屏与CCD各点响应不一致性的校正 | 第40-41页 |
5.2 伪迹分析 | 第41-50页 |
5.2.1 环形伪迹分析 | 第42-45页 |
5.2.2 条形伪迹 | 第45-46页 |
5.2.3 反转 | 第46页 |
5.2.4 投影中心不对正产生的伪迹 | 第46-47页 |
5.2.5 用平行束算法重建扇束投影 | 第47-50页 |
第六章 投影数据不完全图像重建 | 第50-57页 |
6.1 概述 | 第50页 |
6.2 投影被截断后切片的重建方法 | 第50-57页 |
6.2.1 方法一直接用滤波反投影法重建切片 | 第50-51页 |
6.2.2 方法二通过补充假数据重建切片 | 第51-53页 |
6.2.3 方法三通过投影拼接重建切片 | 第53-54页 |
6.2.4 方法四切向CT | 第54-57页 |
第七章 结束语 | 第57-59页 |
7.1 存在的问题 | 第57-58页 |
7.2 致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |