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X射線影像優(yōu)化醫(yī)學影像后處理技術研究【摘要】醫(yī)學影像的消失,讓醫(yī)務工作人員擁有了更多的病患診斷手段,極大推動了現(xiàn)代醫(yī)學的進展進程。醫(yī)學影像通常采納X射線設備作為照耀手段,但是,這種設備所形成的影像,其最終效果很差,病情的詳細信息無法有效獵取,因此,需要對其進行后期處理,以滿意不同組織部位的診斷需求。本文將會以醫(yī)學影像后處理技術的處理方法及所應用到的各類技術為切入點,針對其對X射線影像優(yōu)化中所產生的效能,做出肯定的分析與探討,盼望可以對相關從業(yè)人員起到借鑒意義。
【關鍵詞】醫(yī)學影像后處理技術;X射線影像優(yōu)化;影像后處理手段
現(xiàn)代醫(yī)學影像主要涵蓋X光片、CT片、B超、MRI等等,其主要形式是將病患信息以灰度圖像的方式呈現(xiàn)出來,為醫(yī)務工的診斷工作供應參考。醫(yī)學影像后處理技術始于上世紀七十年月,進入新世紀之后,隨著計算機技術的飛速進展,以及多媒體網絡、CT、PET、MRI等各類科學技術的全面應用與普及,醫(yī)學影像后處理技術已經進入一個全新的階段,極大的轉變了醫(yī)療診斷過程,提高了病患診斷的精準度。因此,對醫(yī)學影像后處理技術進行更為深化的討論與探討,挖掘其深層應用價值,對于現(xiàn)代醫(yī)學而言,有著極為重要的意義。
1醫(yī)學影像后處理技術的定義
醫(yī)學影像后處理技術是指在對病患使用醫(yī)學影像檢查過程中,對檢查過程所得到的影像做進一步的加工與處理,提高影像的辨識度。醫(yī)學影響好粗護理技術的目的,是對影像中所表現(xiàn)出來的各類特征進行綜合性分析、識別與分類,并予以合理的解答,幫助醫(yī)務工完成對病患的詳細分析工作,為病情診斷供應更為充分且詳細的客觀依據(jù)。
2醫(yī)學影像后處理方法分類
2.1直接處理
直接處理過程需要相應的軟件工具幫助進行。在對病患檢查過程中,醫(yī)務工在完成對應的影像拍攝后,利用設備自帶的軟件,直接在設備內部完成對影像的處理,如MRI機上所進行的血管成像。但是這種處理方式有著肯定的弊端,處理過程無法人為干預,處理效能完全由設備與軟件來打算,醫(yī)務工處于被動地位,無法有效積累更為有用的工作閱歷。
2.2脫機應用工作站處理
脫機的概念源于計算機領域,其主要流程是將影像照耀與影像處理分開來進行。醫(yī)務工需要將影像設備生成的圖像傳輸?shù)街付ǖ墓ぷ髡局校瑐鬏斶^程也可以將圖像數(shù)字化處理。工作站獵取到影像圖像后,可以依據(jù)不同的目的,使用不同的軟件,對圖像整體進行分割與識別。這一過程軟件的應用非常敏捷,其開發(fā)潛力巨大,在將來將會成為醫(yī)學影像后處理手段中的主流形態(tài)。
3醫(yī)學影像后處理技術的分類
現(xiàn)代科學技術與影像學的進展,從技術角度解決了醫(yī)學影像后處理的難關,同時,也讓其應用價值得以充分呈現(xiàn)。醫(yī)務工在完成對影像的詳細分析后,可以依此對病情做出更為細致而深化的分析,從技術角度提高了病情診斷的精準度,為后續(xù)的治療供應了更為有效的參考。醫(yī)學影像后處理技術依照其討論方向與目的的不同,可以將其技術分為影像增加、分割、配準與融合、影像可視化、數(shù)據(jù)壓縮等諸多方面。
3.1影像增加技術
現(xiàn)代醫(yī)學影像主要涵蓋X光片、CT片、B超、MRI等等,這些以灰度圖像為呈現(xiàn)形式的醫(yī)學影像資料,讓醫(yī)務工有了更為充分的參考與依據(jù)。但是,無論是X光片還是CT片,這些原始的影像資料質量較低,并會隨著時間的推移而消失質量退化,醫(yī)務工在使用這些資料進行診斷時,難度較大,并且,其中各類影像信息交織,嚴峻干擾了醫(yī)生的診斷精確?????度。影像增加技術就是將原始影像中的各類噪音與干擾排解掉,為進一步的分析工作做好基礎。
3.2影像分割技術
醫(yī)學影像通常用于人體特定器官的檢查與測量,通過對比測量所獵取的結果來推斷病患信息,因此,測量過程的精度直接影響著病患檢查的最終精確?????度。醫(yī)學影像在成像的過程中,極簡單受到各類干擾因素影響,例如:噪音、局部體效應等等,進而導致其實際影像與一般圖像相比,非常模糊,因此,血藥對其進行更為詳細的分割?,F(xiàn)階段影像分割技術的進展仍不夠完善,各類分割算法依舊需要在醫(yī)學學問的協(xié)作下,做出更深層次的討論與進展。
3.3影像配準與融合技術
影像配準與融合是指將不同模式下所形成的不同醫(yī)學影響進行統(tǒng)一配準、融合,同一個位置可使用同種模式實施多次成像,提高成像信息的精細程度,最終形成有著更具參考價值的多模式圖像。在配準與融合的過程中,有價值的病灶信息將會更為直觀,大幅度提升了醫(yī)務工診斷過程的時效性與精確?????度。
3.4影像可視化
影像可視化是指將原本二維的影像圖形轉變?yōu)槿S結構信息,讓醫(yī)生可以從多個角度去了解病情的實際信息,幫助醫(yī)生診斷,并可幫助手術的仿真過程。
3.5影像壓縮技術
影像壓縮技術是指在現(xiàn)代計算機技術的支撐下,將原本需要很大存儲空間的醫(yī)學影像資料進行壓縮,降低傳輸過程中所帶來的數(shù)據(jù)壓力。壓縮過程需要確保影像的質量,行業(yè)技術人員需要不斷進展更為高效的醫(yī)學壓縮程序與算法。
4醫(yī)學影像后處理技術對X光成像技術的影響與推動
傳統(tǒng)的X光成像診斷方式的應用,已經超過百年,在這一期間,伴隨著CR、DR及X-CT技術的不斷進展,X線成像已經呈現(xiàn)數(shù)字化趨勢。當下,X光成像的應用中,CR與DR是兩種并行的影像后處理技術。CR讓常規(guī)的X光片數(shù)字化,在多臺X光攝影機的幫助下,可以對較為簡單的病患部位進行影像照耀分析。與之相比,DR技術更為先進,其通常被用于各類透視以及造影等檢查工作。X線CT是一種建立在影像后處理技術基礎之上的新型圖像呈現(xiàn)手段,其主要作用在于消退了器官組織在影像中相互重疊的現(xiàn)象,將病理信息以三維圖像的形式呈現(xiàn)出來,并具備很強的空間與時間的呈現(xiàn)力量??梢躁P心醫(yī)務工更看到病體結構。
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