Cтраница 1
Схемы преобразования изображения в цифровую форму. [1] |
Контрастное разрешение можно, как и пространственное, повысить, например путем повторного масштабирования оцифрованного изображения. Если интересующие исследователя данные лежат в диапазоне интен-сивностей от 200 до 350, то изображение можно повторно масштабировать так, что уровень 200 становится нулевым, а уровень 350 - последним 512 - м уровнем. Такое масштабирование позволяет выделить 512 ступеней в рассматриваемом диапазоне интенсивностей и существенно повышает контрастное разрешение. Реально контрастное разрешение ограничивается отношением сигнал / шум в элементах изображения. На рис. 5 представлена упрощенная схема преобразования изображения в цифровую форму. [2]
Поэтому изображение в рентгеновской компьютерной томографии лишено перечисленных недостатков изображения традиционной диагностики, оно обладает почти в 10 раз большим контрастным разрешением во всем диапазоне изменения рентгеновских плотностей человеческого тела, делая возможным дифференциацию мягких тканей, позволяет разделять изображения наслаивающихся структур и точно показывать область патологических изменений. Рентгеновское излучение, проходя через объект, фильтруется и, соответственно, становится более жестким, поэтому коэффициент линейного ослабления однородного объекта будет уменьшаться по мере прохождения излучения через объект. Этот эффект называется ходом с жесткостью и должен учитываться при реконструкции изображения. Коррекция хода с жесткостью проводится с помощью фантома, изображение которого просто вычитается из изображения исследуемого объекта. [3]
Так, если глубина запоминающего устройства для элемента изображения составляет 12 бит, а контрастное разрешение АЦП - 8 бит и если самый старший двоичный разряд совмещен с восьмым битом запоминающего устройства и при этом самый яркий элемент изображения кодируется на максимальное значение шкалы, то заполнение запоминающего устройства происходит после 1212: 28 24 16 суммирований. [4]
Схемы преобразования изображения в цифровую форму. [5] |
Контрастное разрешение можно, как и пространственное, повысить, например путем повторного масштабирования оцифрованного изображения. Если интересующие исследователя данные лежат в диапазоне интен-сивностей от 200 до 350, то изображение можно повторно масштабировать так, что уровень 200 становится нулевым, а уровень 350 - последним 512 - м уровнем. Такое масштабирование позволяет выделить 512 ступеней в рассматриваемом диапазоне интенсивностей и существенно повышает контрастное разрешение. Реально контрастное разрешение ограничивается отношением сигнал / шум в элементах изображения. На рис. 5 представлена упрощенная схема преобразования изображения в цифровую форму. [6]
Томограммы, снятые на обычных компьютерных томографах всего тела, плохо отображают строение сердца, которое выглядит как размытая область в легочном поле с бледной или вообще не проявляющейся структурой. Причина этого - малая разница в плотности крови и мышечной ткани сердца. Поэтому артефакты в виде пятен, образуемых пересекающимися полосками, обусловленные сокращениями сердца, снижают свойственное компьютерным томографам высокое контрастное разрешение. [7]
Схемы преобразования изображения в цифровую форму. [8] |
Контрастное разрешение можно, как и пространственное, повысить, например путем повторного масштабирования оцифрованного изображения. Если интересующие исследователя данные лежат в диапазоне интен-сивностей от 200 до 350, то изображение можно повторно масштабировать так, что уровень 200 становится нулевым, а уровень 350 - последним 512 - м уровнем. Такое масштабирование позволяет выделить 512 ступеней в рассматриваемом диапазоне интенсивностей и существенно повышает контрастное разрешение. Реально контрастное разрешение ограничивается отношением сигнал / шум в элементах изображения. На рис. 5 представлена упрощенная схема преобразования изображения в цифровую форму. [9]