锥束CT直接三维成像算法研究
第一章 绪论 | 第1-22页 |
·研究背景 | 第12-14页 |
·先驱者的研究 | 第12-13页 |
·Hounsfield的发明 | 第13-14页 |
·CT设备的演变过程 | 第14-18页 |
·第一代移动/旋转式CT | 第14-15页 |
·第二代移动/旋转式CT | 第15-16页 |
·第三代旋转式CT | 第16-17页 |
·第四代环形探测器CT | 第17页 |
·螺旋CT | 第17页 |
·多层螺旋CT和锥束CT | 第17-18页 |
·CT技术发展现状及本文的主要研究内容 | 第18-22页 |
·CT技术发展现状 | 第18-20页 |
·本文的主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 CT成像的数学基础 | 第22-32页 |
·CT成像的数学过程 | 第22-24页 |
·解析重建过程 | 第22-23页 |
·迭代型重建过程 | 第23-24页 |
·Radon变换和Hilbert变换 | 第24-28页 |
·二维Radon变换 | 第24-26页 |
·Hilbert变换 | 第26-27页 |
·三维Radon变换 | 第27-28页 |
·Fourier分析和Fourier切片理论 | 第28-32页 |
·二维傅立叶变换 | 第29-30页 |
·傅立叶切片理论 | 第30-32页 |
第三章 二维滤波反投影重建算法 | 第32-48页 |
·平行束滤波反投影重建算法 | 第32-36页 |
·理论推导 | 第32-34页 |
·计算机实现方法 | 第34-36页 |
·扇束投影重建算法 | 第36-45页 |
·射线等角度扇束投影重建算法 | 第38-41页 |
·探测器等距离排列扇束投影重建算法 | 第41-44页 |
·扇束投影数据重排算法 | 第44-45页 |
·螺旋扫描和多层螺旋扫描重建算法 | 第45-48页 |
·螺旋扫描重建算法 | 第45-46页 |
·多层螺旋扫描重建算法 | 第46-48页 |
第四章 锥束CT重建算法 | 第48-68页 |
·概述 | 第48-52页 |
·锥束CT短物体解析重建算法的发展 | 第49-50页 |
·锥束CT长物体解析重建算法的发展 | 第50-52页 |
·锥束圆周扫描重建算法 | 第52-59页 |
·锥束圆周扫描几何结构 | 第52-53页 |
·FDK算法 | 第53-55页 |
·FDK算法的发展 | 第55-59页 |
·锥束螺旋扫描重建算法研究 | 第59-66页 |
·螺旋扫描的几何结构 | 第59-60页 |
·精确重建算法 | 第60-62页 |
·PI近似重建算法 | 第62-66页 |
·Gangeat结构与算法 | 第66-68页 |
第五章 中间函数直接三维重建算法 | 第68-90页 |
·任意轨道中间函数重建算法 | 第69-71页 |
·中间函数重建算法在二维重建中的应用研究 | 第71-78页 |
·二维重建算法推导 | 第71-73页 |
·中间函数二维重建算法的实现 | 第73-75页 |
·中间函数二维重建算法验证 | 第75-78页 |
·中间函数法直接三维重建研究 | 第78-90页 |
·后处理三维重建方法简介 | 第78-80页 |
·三维中间函数直接三维重建算法推导 | 第80-83页 |
·算法的优化 | 第83-87页 |
·算法验证 | 第87-90页 |
第六章 CT图像重建条件研究 | 第90-112页 |
·滤波反投影算法在扇束投影时重建条件分析 | 第90-93页 |
·扇束扫描部分重建条件及其算法 | 第93-98页 |
·扇束扫描ROI重建条件分析 | 第94-97页 |
·扇束扫描中间函数法ROI重建条件分析 | 第97-98页 |
·锥束圆周扫描VOI重建条件研究 | 第98-102页 |
·条件分析 | 第98-100页 |
·实验结果 | 第100-102页 |
·直接三维双锥束三轴扫描结构研究 | 第102-106页 |
·扫描结构 | 第102-103页 |
·射线源的结构设计 | 第103-105页 |
·双锥束对FKD算法的改进实验 | 第105-106页 |
·运动器官直接三维重建算法研究 | 第106-108页 |
·节段重建算法在三维重建中的应用 | 第108-112页 |
·三维重建中的插值方法 | 第108-110页 |
·螺旋扫描节段重建算法 | 第110-111页 |
·应用讨论 | 第111-112页 |
第七章 总结与展望 | 第112-116页 |
参考文献 | 第116-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
攻读博士期间发表论文目录 | 第133页 |