摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·研究工作的意义 | 第10-12页 |
·如何提高CBCT 靶区影像与治疗计划图像的配准速度和精度 | 第10-11页 |
·建立 CBCT 图像质量保证体系 | 第11页 |
·探讨器官运动和形变问题对 CBCT 成像质量的影响 | 第11-12页 |
·CBCT 图像拼接 | 第12页 |
·论文的创新点 | 第12-13页 |
·论文主要工作及章节安排 | 第13-14页 |
第二章 影像引导放射治疗和 CBCT | 第14-21页 |
·影像引导的放射治疗 | 第14-20页 |
·电子射野影像系统 | 第15页 |
·K V X 线摄片和透视 | 第15-16页 |
·传统的 KV CT | 第16页 |
·CBCT | 第16-20页 |
·使用CBCT 的图像引导放射治疗步骤 | 第20-21页 |
·模拟定位与放疗计划的制定 | 第20页 |
·在线摆位校正及放疗实施 | 第20页 |
·离线自适应校正 | 第20-21页 |
第三章 多分辨率策略应用于基于互信息的 CBCT 图像配准 | 第21-37页 |
·前言 | 第21-22页 |
·医学图像配准的应用背景 | 第22页 |
·医学图像配准的方法概述 | 第22-24页 |
·基于立体框架的配准方法 | 第22-23页 |
·基于图像本身特征标记点的配准方法 | 第23页 |
·综合基于立体框架和图像本身特征标记点的配准方法 | 第23页 |
·基于互信息的配准算法 | 第23-24页 |
·图像配准的数学模型 | 第24页 |
·三维医学图像的配准在临床上具有重要的意义 | 第24-26页 |
·基于互信息的三维医学图像配准 | 第26-30页 |
·基于多尺度空间的多分辨率配准方法及其在临床上的应用 | 第30-34页 |
·临床实验结果及分析 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第四章 CBCT 图像的质量评价 | 第37-44页 |
·前言 | 第37页 |
·材料和方法 | 第37-38页 |
·材料 | 第37页 |
·方法 | 第37-38页 |
·结果 | 第38-42页 |
·图像均匀性测量 | 第38-39页 |
·CT 值线性 | 第39-40页 |
·几何学精度 | 第40页 |
·空间分辨率 | 第40-41页 |
·低对比度分辨率 | 第41页 |
·剂量测量 | 第41页 |
·临床评价 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第五章 二维运动体模的研制开发及 CBCT 呼吸运动目标成像的体模研究 | 第44-65页 |
·前言 | 第44页 |
·二维运动体模的研制开发 | 第44-59页 |
·系统设计要求 | 第44-45页 |
·硬件部分 | 第45-53页 |
·软件部分 | 第53-58页 |
·二维运动模拟系统”使用步骤 | 第58-59页 |
·CBCT 呼吸运动目标成像的体模研究 | 第59-62页 |
·材料和方法 | 第59-60页 |
·结果 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-65页 |
第六章 CBCT 图像拼接技术的实现及其在影像引导放射治疗中的应用研究 | 第65-79页 |
·前言 | 第65页 |
·材料与方法 | 第65-71页 |
·设计CBCT 分段扫描计划 | 第65页 |
·CBCT 扫描的实施 | 第65页 |
·CBCT 图像的拼接 | 第65-68页 |
·对拼接 CBCT 图像几何学完整性进行体模验证 | 第68-69页 |
·对拼接 CBCT 图像进行包容度和剂量学在体验证 | 第69-71页 |
·结果 | 第71-73页 |
·脑瘤基于拼接CBCT 和CT 图像治疗计划的比较研究 | 第73-75页 |
·材料和方法 | 第73-74页 |
·结果 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-79页 |
第七章 结论和展望 | 第79-85页 |
·本论文的主要工作总结 | 第79-80页 |
·提高形变配准的算法速度与精度 | 第79页 |
·建立分析评价CBCT 图像质量的标准和方法 | 第79-80页 |
·自主设计运动体模及 CBCT 呼吸运动目标成像的体模研究 | 第80页 |
·扩展CBCT 扫描范围及其临床应用 | 第80页 |
·利用新技术开展的科研工作 | 第80-83页 |
·结语 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-92页 |
攻读博士期间发表论文和参加科研情况 | 第92-95页 |
符号说明 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |