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文檔簡介
1、在臨床醫(yī)療診斷中,對人體內(nèi)部器官的直接觀察是非常重要的診斷手段??茖W(xué)家們已經(jīng)發(fā)明了多種此類醫(yī)療技術(shù),內(nèi)窺鏡技術(shù)就是其中一項重要的技術(shù)。內(nèi)窺鏡技術(shù)采取入侵方式,將軟管插入器官內(nèi)部,通過儀器直接觀察病人器官內(nèi)壁情況。但是除器官內(nèi)壁之外醫(yī)生無法獲得其它更多信息,包括周圍組織內(nèi)部情況和全局信息,而且操作過程不便,還會給病人帶來較大的痛苦。近年,隨著計算機圖形學(xué)和醫(yī)學(xué)影像學(xué)的不斷發(fā)展,計算機輔助醫(yī)療成為研究熱門。其中,虛擬內(nèi)窺鏡(Virtual
2、Endoscopy--VE)技術(shù)從提出走向了快速發(fā)展的過程。 本論文所研究的虛擬血管鏡(Virtual Angioscopy--VA)系統(tǒng)技術(shù)是虛擬內(nèi)窺鏡技術(shù)的一個細(xì)分領(lǐng)域,處于初步探索階段。隨著醫(yī)學(xué)影像技術(shù)特別是計算機斷層掃描(Computed Tomography--CT)和磁共振成像(Magnetic Resonance Image--MRI)等技術(shù)的發(fā)展和成熟,使得虛擬內(nèi)窺鏡成為可能,其相關(guān)技術(shù)成為了研究熱點。國內(nèi)外許多
3、高校及研究機構(gòu)開始研究并開發(fā)出針對各種器官的虛擬內(nèi)窺鏡系統(tǒng),但對虛擬血管鏡系統(tǒng)研究還比較少,這主要是由于血管這種器官處理難度較大的原因。但隨著技術(shù)的不斷革新與發(fā)展,現(xiàn)在已有了一些研究進展。 論文在總結(jié)國內(nèi)外已有的關(guān)于虛擬內(nèi)窺鏡研究工作的基礎(chǔ)上,展開了關(guān)于虛擬血管鏡的一系列算法和技術(shù)研究,并在PC平臺上成功實現(xiàn)一個虛擬血管鏡系統(tǒng)。論文旨在解決虛擬血管鏡中關(guān)鍵技術(shù)和算法,針對血管和其他器官的巨大的不同,研究能夠滿足血管需要的相關(guān)算法
4、和技術(shù),同時盡可能優(yōu)化,提高運行效率,以及提高運行質(zhì)量,并在各步驟主要技術(shù)都已經(jīng)得到解決的基礎(chǔ)上,提供一個可以使用的虛擬血管鏡系統(tǒng),為以后的應(yīng)用和走向臨床打下基礎(chǔ)。 本文首先綜合介紹了虛擬內(nèi)窺鏡系統(tǒng)的歷史和發(fā)展;闡述了虛擬血管鏡系統(tǒng)的處理過程和系統(tǒng)構(gòu)架;然后詳細(xì)討論了虛擬血管鏡系統(tǒng)中各主要模塊的技術(shù)和本論文在算法和實現(xiàn)方面的研究成果。具體而言,本文的主要工作有如下幾方面: (1)在血管數(shù)據(jù)分割中,綜述了流行的3D醫(yī)學(xué)圖像分
5、割方法,并提出了針對血管的快速分割算法,并輔以人工修正,提高精確度; (2)在虛擬導(dǎo)航中,論文重點討論了血管中心線的提取辦法,基于對各種中心線算法的比較,確定選用細(xì)化算法(腐蝕法),主要以六方向拓?fù)浼?xì)化算法為基礎(chǔ),設(shè)計出針對血管內(nèi)腔的中心線自動生成算法,基于此算法得到的血管中心線,完成在血管內(nèi)部虛擬導(dǎo)航路徑的生成技術(shù);針對細(xì)化算法的特殊性,對其產(chǎn)生的結(jié)果進行處理,包括修剪細(xì)小分支、平滑化、建立拓?fù)漤樞虻?,確保中心路徑質(zhì)量,此外還試
6、探采取體素裁剪的辦法,在保證路徑質(zhì)量的前提下,大大提高運算速度。 同時設(shè)計和考察了一個基于血管表面體素點的中心線提取辦法,與細(xì)化算法進行比較,雖然在最后實現(xiàn)的虛擬血管鏡系統(tǒng)中沒有使用該算法,但其算法思想和方法在設(shè)計虛擬導(dǎo)航路徑中得到應(yīng)用; (3)在虛擬場景繪制中討論了經(jīng)典的移動立方體(Marching-Cube)算法重建血管內(nèi)壁模型,還重點討論了直接體繪制算法,嘗試使用基于圖形處理器(Graphics Processing
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