X射线数字成像系统设计及成像技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-16页 |
1.1.1 X射线成像技术的现状 | 第10-14页 |
1.1.2 X射线成像技术的应用及发展趋势 | 第14-16页 |
1.2 课题的研究意义 | 第16-17页 |
1.3 课题的研究内容及论文结构安排 | 第17-18页 |
1.3.1 研究目标 | 第17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17页 |
1.3.3 论文结构安排 | 第17-18页 |
第2章 X射线性质及成像原理 | 第18-24页 |
2.1 X射线的产生及特征 | 第18页 |
2.2 X射线与物质的相互作用 | 第18-20页 |
2.2.1 光电效应 | 第19页 |
2.2.2 相干散射 | 第19-20页 |
2.2.3 康普顿散射 | 第20页 |
2.2.4 电子对效应 | 第20页 |
2.3 X射线穿透物体的衰减规律 | 第20-22页 |
2.3.1 窄束、单色射线衰减规律 | 第21页 |
2.3.2 宽束、多色射线衰减规律 | 第21-22页 |
2.4 X射线成像原理 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 X射线成像系统设计 | 第24-31页 |
3.1 系统组成 | 第24页 |
3.2 系统主要器件选型 | 第24-30页 |
3.2.1 X射线管选型 | 第24-26页 |
3.2.2 X射线高压电源选型 | 第26-27页 |
3.2.3 X射线增感屏选型 | 第27-28页 |
3.2.4 高清数字CCD相机选型 | 第28-30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 系统图像特征及处理方法 | 第31-51页 |
4.1 系统图像特征 | 第31-32页 |
4.1.1 系统图像特征 | 第31页 |
4.1.2 X射线图像基本噪声 | 第31-32页 |
4.2 X射线图像的脉冲噪声去除 | 第32-36页 |
4.2.1 均值滤波 | 第32-33页 |
4.2.2 中值滤波 | 第33-35页 |
4.2.3 射线脉冲噪声去除算法有效性验证 | 第35-36页 |
4.3 X射线图像的高斯噪声去除 | 第36-42页 |
4.3.1 小波变换 | 第37-38页 |
4.3.2 基于小波阈值的射线图像高斯噪声去除 | 第38-40页 |
4.3.3 射线图像高斯噪声去除算法有效性验证 | 第40-42页 |
4.4 X射线图像增强算法研究 | 第42-48页 |
4.4.1 灰度线性变换 | 第42-43页 |
4.4.2 灰度直方图均衡 | 第43-44页 |
4.4.3 基于小波变换的射线图像增强 | 第44-46页 |
4.4.4 射线图像增强算法验证 | 第46-48页 |
4.5 射线图像亮度反置 | 第48-49页 |
4.6 伪彩色编码 | 第49-50页 |
4.7 本章总结 | 第50-51页 |
第5章 系统总体软件设计及系统成像质量分析 | 第51-57页 |
5.1 系统总体软件设计 | 第51-53页 |
5.1.1 软件平台介绍 | 第51页 |
5.1.2 系统软件主要功能 | 第51页 |
5.1.3 系统软件流程图 | 第51-52页 |
5.1.4 系统软件运行实例 | 第52-53页 |
5.2 系统整体性能分析 | 第53-56页 |
5.2.1 系统分辨率测试 | 第53-54页 |
5.2.2 系统图像对比度测试 | 第54-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
第6章 总结与展望 | 第57-59页 |
6.1 本论文的工作总结 | 第57页 |
6.2 下一步工作展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录 | 第64页 |