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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

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