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锥束覆盖方法的并行实现及性能分析
三维螺旋锥束CT重建算法的快速实现是CT理论与实际应用中关注的焦点.本文基于锥束覆盖方法[1]对Katsevich精确反演公式设计了并行算法并给出了算法的并行性能分析.从本文的结果可以看出,该算法是解决三维螺旋锥束CT的重建算法时效性的一个可行途径.
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锥束/多层螺旋CT重建算法在工业CT中的应用及对运算速度的研究
目前临床应用的锥束/多层螺旋CT主要采用螺旋Feldkamp算法进行图像重建,体数据的重建需要消耗大量的时间,锥束/多层螺旋CT的图像重建一直是图像重建中的关键问题和衡量CT系统的重要指标之一.本文分析了几种快速重建算法的特点,并从算法结构、实现技巧及代码优化等方面论述了图像重建的方法,计算模拟和实验结果显示了这些方法可有效提高图像重建的速度.
关键词: 螺旋锥束CT 螺旋Feldkamp算法 快速图像重建 代码优化 -
体CT锥束精确图像重建Katsevich算法的理论研究
本文主要介绍了关于新犁的锥束CT重建算法--Katsevich算法.首先描述了如何引入Katsevich重建公式,同时介绍了Tam-Dannielson窗口和PI线的一系列与其他重建算法不同的重建方式,指出反投影过程与Feldkamp重建算法的反投影过程是一样的.我们可以利用这个重建算法有效地进行锥束螺旋CT重建,并得到效果理想的图像.我们也可以设计相应的并行算法,便于分析这些算法的复杂度,如:分析算法时间并且采用并行算法加快运行速度.这个方法也可以被用来改进成为其他重建公式(例如Zou和Pan的BPF型反转公式).
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320排动态容积CT颅内动脉瘤图像重建算法进展和评估
320排动态容积CT脑血管数字减影(DSA)可为颅内动脉瘤病人提供4D DSA成像信息,这一技术的关键是宽体检测器和ConeXact锥束重建算法.本文对目前常见锥束扫描重建算法进行了分析和比较,特别是近几年发展起来的Feldkamp类,Grangeant类,Katsevich类和ConeXact锥束重建算法.应用方面对30例颅内动脉瘤患者进行了宽探测器平台下动态容积扫描,一次成像获得满意图像,无阶梯伪影,并与计算机断层血管造影(CTA)、常规DSA对比,320排CT DSA检查可作为颅内动脉瘤筛选和术后复查一种方法,与CTA相比320排CT动态容积成像和功能成像有明显的优势.