医学影像后处理培训课件

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CT图像后处理技术PPT(共105张PPT)

CT图像后处理技术PPT(共105张PPT)
第二十九页,共105页。
MSCT后处理技术在颅脑
、五官疾病检查中的 应用
第三十页,共105页。
优势
• 显示颅骨、颜面骨骨质微细结构,如听小
骨、视神经管、面神经管。
• 显示病变钙化和继发颅骨改变。 • 显示颅腔、眼、耳、鼻、喉的三维、二维
结构。
• MSCT对脑脊液鼻瘘瘘口诊断最具诊断价值

第三十一页,共105页。
第一百零一页,共105页。
下肢血管
第一百零二页,共105页。
图2VRT
第一百零三页,共105页。
2VRT\MIP
第一百零四页,共105页。
3VRT
第一百零五页,共105页。
第十二页,共105页。
MSCT后处理技术在冠脉疾病检 查中的应用
第十三页,共105页。
MSCT后处理技术在冠脉疾病检查中的 应用
• 冠脉钙化 • 冠脉狭窄 • 冠脉变异 • 冠脉软斑块 • 冠脉支架、搭桥手术后的复查 • 心脏肿瘤、血栓
第十四页,共105页。Fra bibliotek病人要求条件禁忌症
• 严重心律不齐 • 对含碘造影剂过敏者 • 心源型休克 • 严重肝\肾功能不良 • 2—3度房室传导阻滞,失代偿性心功能不全
第三页,共105页。
多平面重建(MPR)
• 定义:是从原始横断面图像获得人体相应
组织器官任意层面的冠状.矢状.横轴面和斜 面的二维图像的后处理方法。
• 应用:适用全身各个系统组织器官的形态
学改变,尤其对判断颅底.颈部.肺门.纵隔. 腹部.血管等解剖结构复杂部位的病变性质. 侵及范围.彼邻关系和小的骨折碎片和动脉 夹层破口及胆道.输尿管结石的定位诊断具 有明显优势。
第七十八页,共105页。

最新医学影像实用技术基础课件:第10章 医学图像后处理技术ppt课件

最新医学影像实用技术基础课件:第10章 医学图像后处理技术ppt课件
• 这就说明甲亢病人白血病发病率增高与甲 亢疾病本身有关与治疗方法无关
谢谢!
CMUCC /computer
10.1.4 窗宽与窗位
❖调窗技术的应用
临床工作中,为了使CT图像上欲观察的组织结构和病变 达到最佳显示,需依据它们的CT值范围,选用不同的窗技术 (window technique),其包括窗位(window level)和窗 宽(window width)。
处理:终生甲状腺激素替代治疗。常用 药物:优甲乐。
三、Graves眼病:131I治疗前不伴有突眼的甲 亢患者,治疗后发生突眼的几率较小;131I 治疗前突眼严重的甲亢患者,治疗后症状 可能加重。原因:
• 1、甲亢症状的反复发作。
• 2、自身免疫因素(具体机制不清)。
(四)进展
• 1、适应症的扩展 ①青少年及儿童甲亢也可首选131I。 ②有报道认为甲状腺明显肿大的患者,服用
?数字图像的再现?去噪声处理?直方图处理?灰阶处理?调整图像的窗宽窗位?多种定量测量功能图像的放大缩小单幅多幅显示镜像负片伪彩图像格式转换图像标注和电影播放等多种定量测量功能图像的放大缩小单幅多幅显示镜像负片伪彩图像格式转换图像标注和电影播放等101医学图像后处理方法wwwcmueducncomputercmucc1
CMUCC /computer
10.2.4 三维图像智能化处理技术
三维图像智能化处理和分析技术包括对图像的智能 分割、结构分析、对各种器官和组织温度、压力的有限元 分析等功能。
图像分割目的是将感兴趣的区域提取出来,为定量 、定性分析提供基础,同时它也是三维可视化的基础。
(二)适应症
• (1)Graves甲亢患者。 • (2)对抗甲状腺药物过敏、或抗甲状腺药

(精品医学)CT图像后处理技术PPT演示课件

(精品医学)CT图像后处理技术PPT演示课件
RT图像2
.
冠脉VRT图像3
.
冠 脉 VRT 图 像
.
冠脉重建CPR图像
.
冠脉钙化
正常冠脉
.
左冠主干及前降支钙化
右冠主干斑块
.
软斑块—狭窄
CPR显示右冠主干软斑块 动脉狭窄
.
搭桥.
VRT图像显示右冠动脉严重狭窄 但搭桥血管VRT图像显示右冠动 脉严重狭窄但搭桥血管无狭窄
1--10---------少量钙化 11—100------轻度钙化 101—400-----中度钙化 大于400---------重度钙化
.
MSCT后处理技术在颅脑、 五官疾病检查中的应 用
.
优势
• 显示颅骨、颜面骨骨质微细结构,如听小
骨、视神经管、面神经管。 • 显示病变钙化和继发颅骨改变。 • 显示颅腔、眼、耳、鼻、喉的三维、二维 结构。 • MSCT对脑脊液鼻瘘瘘口诊断最具诊断价值。
于该技术重建后的图像效果类似于纤维内 窥镜所见,所以称为CT仿真内窥镜。 • 优势:1)图像清晰 2)三维空间关系明确 3)多角度显示腔内状态 4)可以观察血管腔、鼻旁窦 5)无创伤、无痛苦
.
MSCT后处理技术在冠脉疾病检 查中的应用
.
MSCT后处理技术在冠脉疾病检查中 的应用
• • • • • •
组织器官任意层面的冠状.矢状.横轴面和斜 面的二维图像的后处理方法。 • 应用:适用全身各个系统组织器官的形态 学改变,尤其对判断颅底.颈部.肺门.纵隔. 腹部.血管等解剖结构复杂部位的病变性质. 侵及范围.彼邻关系和小的骨折碎片和动脉 夹层破口及胆道.输尿管结石的定位诊断具 有明显优势。
.
曲面重建(CPR)
多层螺旋

《影像学技能培训》PPT课件ppt精品模板分享(带动画)

《影像学技能培训》PPT课件ppt精品模板分享(带动画)

帮助医生更好地与患者沟通
增强医生对影像学报告的信心 和满意度
回顾本次培训内容
培训目标:掌握 影像学基本技能, 提高诊断水平
培训内容:影像学 基础知识、诊断方 法、案例分析等
培训效果:学员能 够熟练掌握影像学 技能,提高诊断准 确性
培训反馈:学员对 本次培训内容表示 满意,希望继续加 强实践操作培训
汇报人:
深入的解读报告
影像学技能培训的重要性 PPT课件的亮点与特色 培训内容与教学方法 学员反馈与评价
提高影像学技能水平
提升影像学知识水平 增强影像学技能应用能力 培养影像学专业素养 促进影像学领域发展
掌握影像学检查方法
掌握影像学检查的基本原理和技术
掌握影像学检查在临床实践中的应 用
添加标题
添加标题
汇报人:
目录
课件背景
培训目标:提高学员的影像学 技能水平
培训内容:涵盖基础理论、实 践操作等方面
培训形式:采用线上与线下相 结合的方式
培训效果:使学员能够熟练掌 握影像学技能,提高临床诊断 水平
课件目的
提高学生影像学技 能水平
帮助学生掌握影像 学基本知识
培养学生解决实际 问题的能力
增强学生对影像学 领域的兴趣和热爱

分享提高PPT 制作效率的技 巧,如使用模 板、自定义快
捷键等
介绍PPT课件 中常用的动画 效果及其制作
方法
分享如何将 PPT课件中的 内容以更生动、 有趣的形式展
现出来
全面的诊断思路
介绍多种影像学检查方法的 优缺点
强调影像学在诊断中的重要 性
结合临床案例,深入剖析诊 断思路
总结全面的诊断思路,提高 诊断准确率
添加标题

医学图像后处理技术ppt课件

医学图像后处理技术ppt课件
14
? 选择需要进行反相处理的图像,然后选择 后处理软件左侧工具栏中的“反白”按钮, 就可以对反相后的图像效果进行观察。
15
5. 图像增强 利用图像增强技术可以有效地突出图像的细节, 改善图像的视觉效果,方便特征的提取。目前图像 增强技术主要应用在 X 射线图片和 CT 影像等的处理。 图像边缘增强的原则是:将选择好的图像感兴趣区 域或边缘的像素值重新计算,得出一个新像素值, 它所表示的灰度值与原像素值有明显的差异,如果 像素的灰度显示为白(或亮),那么,新像素的灰 度则显示为更白。反之,如果原像素的灰度值显示 为黑(或暗),那么,新像素的灰度则显示为更黑。
16
图像平滑处理也称为图像均匀处理,处理的原 则是通过混合选区中像素的亮度来减少图像的杂色, 即搜索像素选区的半径范围以查找亮度相近的像素, 扔掉与相邻像素差异太大的像素,并用搜索到的像 素的中间亮度值替换中心像素
9
? 图像平滑处理的操作方法是选择后处理软件左侧工具栏中 的“滤镜”按钮,在弹出的“滤镜”对话框中选择“均匀” 滤镜,并可以通过对强度的调节与对预览窗口中图像的观 察来选择最适合的图像平滑效果。
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3. 浮雕效果
图像后处理过程中,还可以通过调节浮雕效果以满足对 图像轮廓与边界的特殊观察
选择后处理软件左侧工具栏中的“滤镜”按钮,在弹出 的“滤镜”对话框中选择“浮雕”滤镜,并可以通过对强度 的调节与对预览窗口中图像的观察来选择最适合的图像浮雕13
4. 图像的负片 图像的负片是经曝光和显影加工后得到的 影像,其明暗与被摄体相反。负片需经印放 在照片上才还原为正片。在X 光成像中,影像 的明暗常与透过光的多少有关,透过多的则 黑,少的则白。通常在冲洗后的X 光片上显示 的黑白图象称为正片,而在透视上图象的黑 白度将与X 光照片相反,叫负片。负片适用于 观察肺内的血管或者小的高密度病灶等结构。

医学图像后处理技术讲课资料共77页PPT

医学图像后处理技术讲课资料共77页PPT
医学图像后处理技术讲课资料
56、死去何所道,托体同山阿。 57、春秋多佳日,登高赋新诗。 58、种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴 理荒秽 ,带月 荷锄归 。道狭 草木长 ,夕露 沾我衣 。衣沾 不足惜 ,但使 愿无违 。 59、相见无杂言,但道桑麻长。 60、迢迢新秋夕,亭亭月将圆。
41、学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间,才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话,只需要教育; 而要挑战别人所说的话,则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是:在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
Hale Waihona Puke

医学影像技术学培训课件ppt

医学影像技术学培训课件ppt

放疗定位
放疗定位是医学影像技术学的 重要应用之一,为放疗提供了 精确定位和剂量计算的基础。
医学教育和科研
医学影像技术学为医学教育和 科研提供了丰富的图像资料和 数据,有助于推动医学领域的
发展。
02
CATALOGUE
医学影像设备与成像原理
X线成像设备与原理
X线成像设备
包括X线机、增感屏、胶片、洗片 机等。
MRI成像操作与实践
总结词
MRI成像是一种基于磁场和射频脉冲的成像技术,可以提供高分辨率和多角度的图像。
详细描述
MRI成像操作包括选择扫描序列和参数、固定患者位置、调整磁场等步骤。实践内容包 括掌握MRI成像的适应症和禁忌症,以及如何正确操作和解读MRI图像。
超声成像操作与实践
总结词
超声成像是一种无创、无痛、无辐射的 成像技术,通过高频声波显示人体内部 结构。
多模态成像
将多种成像模式融合,实现更全面的医学影像信息获取,提高诊断效 果。
医学影像技术在临床诊疗中的价值与作用
疾病诊断 治疗方案制定 ,能够直观地显示病变部 位和程度,为医生提供可靠的诊断依据。
医学影像技术能够为医生提供病变的详细信息,有助于医生制 定更加精准的治疗方案。
合规范。
质量控制指标
设定合理的质量控制指标,如 图像的曝光量、对比度等,以
确保图像质量。
医学影像技术安全防护的原则与措施
辐射防护
采取有效的辐射防护措施,如使用铅 衣、铅围裙等防护用品,以减少辐射 对医护人员的危害。
信息安全
加强医学影像信息的安全管理,采取 加密、备份等措施,防止信息泄露和 被篡改。
X线成像原理
利用X线穿透人体组织,不同组织 对X线的吸收程度不同,在胶片上 形成灰度差异,从而形成影像。

《医学影像处理技术课件》

《医学影像处理技术课件》

1. 医学影像的基本概念与分类
了解医学影像的基本概念,包括X射线、CT扫描、MRI、放射性核素等,以及不同类型的医学影像在诊断和治 疗中的应用。
2. 医学影像处理技术的意义和 应用
探讨医学影像处理技术在疾病诊断、手术规划、治疗监控等方面的重要性和 应用,如肿瘤检测、病变定量评估、器官分割等。
3. 医学影像处理的方法论
《医学影像处理技术课件》
本课件介绍医学影像处理技术的基本概念、分类、意义和应用,以及现状和 发展趋势。探讨医学图像处理中的方法论、数字图像处理、图像增强、滤波、 分割与边缘检测、配准、三维显示与重建、人工智能、数学方法、计算机视 觉、局限和挑战、常见软件、案例分析和实践操作、应用实例、发展影响及 未来方向。
6. 图像增强技术及其应用
介绍图像增强技术,如锐化、模糊、噪声去除等,以及它们在医学影像处理中的应用,如边缘检测、细节增强 等。

7. 医学图像的滤波技术
讲解医学图像的滤波技术,如平滑滤波、锐化滤波、边缘增强滤波等,以及它们在医学影像处理中的作用和应 用。
介绍医学影像处理的方法学和工作流程,包括预处理、特征提取、模型构建、 算法设计和优化等重要步骤。
4. 数字图像处理基础知识
讲解数字图像处理的基本概念和常用算法,如图像增强、滤波、分割、配准等,以及它们在医学影像处理中的 应用。
5. 图像的灰度直方图和直方图 均衡化
解释图像的灰度直方图和直方图均衡化的概念和原理,以及它们在医学影像 处理中的作用和应用。

医学影像技术学培训课件

医学影像技术学培训课件

02
超声成像原理
03
超声成像特点
利用超声波在人体组织中的反射 和折射,信号接收器接收回声信 号,经计算机处理后形成图像。
可以实时显示人体组织的形态和 功能,常用于腹部、妇科、心血 管等部位的诊断。
核医学成像设备与原理
核医学成像设备
包括核素显像仪、计算机、显示器等。
01
核医学成像原理
利用放射性核素标记的药物在人体内的 分布和代谢,探测器收集放射性信号, 经计算机处理后形成图像。
超声设备操作
掌握超声设备的操作,包括探头选择、深度 和增益调节等。
超声图像解读
能够根据超声图像判断病变位置、性质和程 度,为临床诊断提供依据。
核医学成像操作与实践
核医学成像原理
核医学成像利用放射性核素标记的药 物在人体内的分布来显示组织的功能 和代谢状态。
核医学设备操作
掌握核医学设备的操作,包括显像剂 的选择、注射和采集等。
MRI检查流程
熟悉患者准备、扫描计划制定、扫描和后处理等步骤,确保图像质量。
MRI图像解读
能够根据MRI图像判断病变位置、性质和程度,为临床诊断提供依据。
超声成像操作与实践
超声成像原理
超声波在人体组织中传播时产生回声,通过 接收和处理回声形成图像。
超声检查流程
熟悉患者准备、扫查计划制定、扫查和后处 理等步骤,确保图像质量。
医学影像技术可以实时监控手术 过程,帮助医生及时发现并处理 手术中的问题,减少并发症的发 生。
评估手术效果
手术后,医生可以通过医学影像 技术评估手术效果,如手术部位 的愈合情况、是否有残留病灶等 。
医学影像技术在远程医疗中的应用
远程诊断
医学影像技术可以将患者的医学 影像资料传输到远程医疗中心, 由专家进行远程诊断,提供更加

医学影像后处理75页PPT

医学影像后处理75页PPT
医学影像后处理
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根

《医学影像后处理》课件

《医学影像后处理》课件

2023《医学影像后处理》课件•医学影像后处理概述•医学影像后处理的基本原理与方法•医学影像后处理的实际应用•医学影像后处理的最新技术与发展趋势目•总结与展望录01医学影像后处理概述医学影像后处理是对医学影像(如X光、CT、MRI等)进行数字化处理、分析和解释,以提供更准确、客观的医学诊断信息。

定义医学影像后处理可以提高诊断的准确性和效率,帮助医生更好地了解患者的病情,制定更有效的治疗方案。

重要性定义与重要性发展历程医学影像后处理技术自20世纪70年代诞生以来,随着计算机技术的不断发展,经历了从简单图像处理到复杂算法应用的多个阶段。

现状目前,医学影像后处理技术已经广泛应用于临床实践,尤其是在肿瘤检测、心血管疾病诊断、神经科学等领域,为医生提供了重要的辅助诊断工具。

发展历程与现状发展趋势未来,医学影像后处理技术将朝着更高清、更快速、更智能的方向发展,3D打印技术、虚拟现实技术等也将与医学影像后处理结合,为医学诊断和治疗提供更多可能性。

挑战随着大数据和人工智能技术的应用,医学影像后处理的准确性和效率将进一步提高,但同时也面临着数据安全、隐私保护等挑战。

此外,技术的快速发展也对医学影像后处理专业人才的培养提出了更高的要求。

未来发展趋势与挑战02医学影像后处理的基本原理与方法1图像的预处理23去除图像中的噪声,常用方法有中值滤波、高斯滤波等。

去噪通过调整图像的对比度,使图像更加清晰,常用方法有直方图均衡化、对比度增强等。

对比度调整将图像中的感兴趣区域与背景区域进行分离,常用方法有阈值分割、区域生长等。

图像分割通过增强图像中的特定信息,突出显示图像的特征,常用方法有锐化、边缘检测等。

图像增强通过去除图像中的失真和噪声,恢复图像的原始状态,常用方法有反卷积、去噪等。

图像恢复图像的增强与恢复图像分析对图像中的特征和模式进行提取和分析,常用方法有纹理分析、模式识别等。

图像测量通过对图像中的物体进行测量和定量分析,获取物体的大小、形状等信息,常用方法有距离测量、面积测量等。

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医学影像后处理
15
结肠分割
分割(意义)
• 可辅助医生进行诊断和制定对病人的治疗方案; • 用于医学图像的分析,如三维重建; • 用于计算机引导于术,如外科手术的制定,病理的研究; • 有利于数据的压缩和传输,提高在PACS和远程传输的应用

医学影像后处理
16
检测(概述)
计算机辅助检测是利用先进的计算机软硬件来分析和处理医 学图像,以发现并检出病变,从而辅助医生临床诊断,提高 工作效率。
优点:帮助医生在短时间内观 察和研究血管组织。
缺点:重建路径的偏差对较小 病灶容易遗漏或造成假性狭窄 。
延展CPR与拉直CPR(心血管)
医学影像后处理
6
表面遮盖(SSD)
SSD是提取组织结构边缘的体素信息,把容积数据转换为一 系列多边形表面片拟合的等值面,然后根据光照、明暗模型 进行消隐和渲染。
用途:胸腹大血管、肺门及肺 内血管、肠系膜血管、肾血管 及骨与关节的三维显示。
医学影像后处理
1
医学影像后处理功能
2 医学影像后处理应用
3 医学影像后处理的其它应用和发展
医学影像后处理
2
医学影像后处理功能
➢ 辅助观察
通过向医生提供更多的观察方式,给医生更多的参考, 有利于医生更加快速做出正确的诊断。
➢ 辅助诊断
提供给医生一些诊断的建议,包括测量得到的数据、分 割和检测的结果,以及融合配准后新图像的信息。
颈动脉CTA的SSD图像
缺点:容易造成虚假显示或显 示面上产生空洞,且无法显示 数据体内部的细节信息。
医学影像后处理
7
最大密度投影(MIP)
MIP是沿着虚拟的操作者视线方向,将相对密度最高的体素 值投射到屏幕上,而形成的新的投影平面。
优势:较真实的反映组织的密度差异, 主要用于显示具有相对较高密度的组织 结构。
最小密度投影图像(肺气管 )

用途:肺部气管直观、立体的显示;肺气 肿、间质性肺炎等弥漫性肺疾病诊断;屏 蔽肺血管和肺裂等高密度结构;在术前为 外科医生提供有价值的指导信息。
医学影像后处理
9
容积重现(VR)
VR是沿着虚拟操作者视线方向,将容积数据的所有体素的 颜色和透明度的进行融合后,投射到屏幕上,实现三维显示 。
医学影像后处理
3
辅助观察
• 多平面重建(Multi-Planar Reformation, MPR) • 曲面重建(Curved Planar Reformation, CPR) • 表面遮盖(Surface Shaded Display, SSD) • 最大密度投影(Maximum Intensity Projection, MIP) • 最小密度投影(Minimum Intensity Projection, MinIP) • 容积重现(Volume Rendering, VR) • 虚拟内窥镜(Virtual Endoscopy, VE)
方法:特征分析法、双能量减影法和时间减影法。
应用:乳腺、胸部。
医学影像后处理
17
检测(作用)
乳腺:可提供乳腺癌诊断的敏感
度,降低致密型乳腺内病变、直
径小的钙化灶、导管内癌及浸润
性导管癌的漏诊率。
钙化簇
团块肿块
心脏血管疾病检测
胸部:胸片的心脏和肺野的

自动分析,肺结节、气胸的
结 节
检测,肿块和钙化的分类、
• 测量 • 分割 • 检测 • 配准融合
医学影像后处理
12
测量
图像测量是指对图像中目标或区域的特征进行测量,包括图 像的灰度特征、纹理特征和几何特征。
• 定量分析腔体、肿瘤的体积,血管的直径,三 维区域的平均密度;
• 二维基础上的距离、面积、角度和统计分布等 测量;
• 三维基础上的空间距离、曲线长度、表面积和 体积等测量;
优势:克服传统光学内窥镜需要插入 体内的缺点,是一种完全无接触的检 查方法。
结肠虚拟内窥镜360度全景展开
用途:应用于辅助诊断、手术规划、 实现手术的精确定位和医务人员的培 训等;可用于具有空腔结构的器官检 查。
医学影像后处理
11
辅助诊断
在医学图像后处理中计算机辅助诊断(Computer Aided Diagnosis, CAD)是很重要的一种应用,主要包括:
应用:各种细胞、组织与器官。
难点:受分割物体的复杂度,成像方式和成像质量的影响 。
医学影像后处理
14
分割(方法)
• 基于区域的分割 • 基于统计学的分割 • 基于结构的分割 • 基于轮廓模型的分割 • 基于Level Set的分割 • 基于变换、模型的分割 • 基于模式识别的分割
血管分割
左右肺分割
检 测
鉴别。
医学影像后处理
18
配准融合(配准)
配准:是指对于一幅医学图像采用一种(或一系列)空间变换 ,使它与另一幅医学图像上的对应点达到空间上的一致。
容积重现(脊柱侧弯)
优势:最大限度的保留了原始数据的细 节,能够显示具有高质量的三维立体空 间关系组织,而且操作简便。
用途:用于血管、骨骼、关节、尿路、 支气管树、肌束的三维显示。
医学影像后处理
10
虚拟内窥镜(VE)
VE是利用医学影像作为原始数据,融合图像处理、计算机图 形学、科学计算可视化、虚拟现实技术,模拟传统光学内窥 镜的一种技术。
最大密度投影图像(冠脉)
用途:观察血管的狭窄、扩张、充盈和 缺损,可发现血管钙化,显示骨折情况 ,反映骨密度变化,清晰显示对内固定 装置。
医学影像后处理
8
最小密度投影(MinIP)
MinIP与MIP相似,是将每一条沿视线方向所遇到的体素最小 值投影到二维平面上,从而形成MinIP重建图像。
优势:主要用于显示密度差异较大的低密 度结构组织,典型应用于肺疾病检测。
• 鉴别有无病变、病灶的大小和空间方位,提供 定性诊断及预测的参考依据。
乳腺ROI区域测量
血管直径测量
医学影像后处理
13
分割(概述)
根据目标物体特征,把图像划分为若干个互不相交的区域, 使得这些特征在同一区域内,表现为一致性或相似性,在不 同区域表现明显不同。
依据:灰度、空间纹理、几何形状等特征。
医学影像后处理
4
多平面重建(MPR)
MPR是把横断面的像素叠加起来回到三维容积排列上,根据 需要组成的不同方位,重新组合新的断层图像。
横断面
矢状面
冠状面
较好地显示组织器官内复杂解剖关系,弥补横断图像观察的不足,有利 于病变的准确定位。
医学影像后处理
5
曲面重建(CPR)
CPR与MPR类似,不同点是叠加成三维容积排列后,重新选 取截面时按曲线走行。
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