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显微CT环状伪影及硬化伪影矫正方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 CT伪影概述与研究现状第13-16页
        1.2.1 环状伪影概述及研究现状第13-15页
        1.2.2 硬化伪影概述及研究现状第15-16页
    1.3 论文研究内容及难点第16-17页
    1.4 论文组织结构第17-18页
第二章 环状伪影与硬化伪影的形成原因第18-28页
    2.1 X射线成像的物理基础第18-20页
        2.1.1 X射线的性质及产生第18页
        2.1.2 X射线与物质的相互作用第18-20页
    2.2 CT主流重建算法第20-24页
        2.2.1 解析重建算法第20-21页
        2.2.2 迭代重建算法第21-24页
    2.3 环状伪影及硬化伪影的产生及特点第24-27页
        2.3.1 环状伪影的产生及特点第24-26页
        2.3.2 硬化伪影的产生及特点第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 基于探测器移位的环状伪影矫正算法研究第28-40页
    3.1 基于探测器移位环状伪影矫正算法设计第28-30页
        3.1.1 基于探测器移位的环状伪影矫正算法原理第28-29页
        3.1.2 基于探测器移位的环状伪影矫正算法数值验证第29-30页
    3.2 移位位移校准算法的设计与实现第30-32页
    3.3 平移台测试及移位矫准方案、扫描方案设计第32-35页
        3.3.1 平移台重复定位精度测试第32-33页
        3.3.2 平移台直线度测试第33-34页
        3.3.3 平移台移位矫正及相应扫描方案设计第34-35页
    3.4 实际数据算法验证第35-39页
        3.4.1 实验设置第35-36页
        3.4.2 实验结果与分析第36-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 基于滤波片的硬化伪影硬件矫正方案设计第40-50页
    4.1 基于参数模型的X射线能谱重建算法第40-44页
        4.1.1 基于参数的钨靶X射线源能谱模型第40-41页
        4.1.2 能谱重建算法的设计与实现第41-42页
        4.1.3 能谱重建算法验证第42-44页
    4.2 滤波片对能谱形状的影响第44-45页
    4.3 滤波片对硬化伪影矫正效果影响第45-49页
        4.3.1 硬化伪影及图像噪声评价参数第46页
        4.3.2 铝棒重建结果第46-48页
        4.3.3 小鼠重建结果第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 基于MAP与FDK的高效硬化伪影矫正算法研究第50-68页
    5.1 多能前投影模型第50-52页
    5.2 快速收敛的BHC-FMAP算法第52-54页
    5.3 BHC-FMAP算法验证实验设计第54-57页
        5.3.1 模体说明第55-56页
        5.3.2 实验设计及相应参数第56-57页
    5.4 实验结果与分析第57-67页
        5.4.1 模体1实验结果第57-59页
        5.4.2 模体2实验结果第59-64页
        5.4.3 小鼠实验结果第64-66页
        5.4.4 结果讨论第66-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68-69页
    6.2 展望第69-70页
致谢第70-72页
参考文献第72-78页
作者简介第78页

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