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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 562 毫秒
1.
计算机在超声医学图像处理中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了计算机在超声医学图像处理领域的应用,着重讨论了超声医学成像和超声医学图像管理的方法与应用,具体分析了医院医学图像存档及通信系统(PACS)中B超影像工作站的结构与功能。  相似文献   

2.
超声换能器在医学成像中的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
换能器是超声波发射和回波接收器件,是超声医学成像中最重要的声学部件。在医疗超声设备中,换能器直接影响了超声医学成像质量。概述了各种超声医学成像换能器现状,以及换能器聚焦和数字波束成像技术。  相似文献   

3.
超声换能器在医学成像中的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
换能器是超声波发射和回波接收器件,是超声医学成像中最重要的声学部件.在医疗超声设备中,换能器直接影响了超声医学成像质量.概述了各种超声医学成像换能器现状,以及换能器聚焦和数字波束成像技术.  相似文献   

4.
医学超声成像技术方法学进展   总被引:5,自引:1,他引:4  
近几年来,超声成像技术的发展十分迅速,医学超声技术在基础研究、超声图像改善等多个领域取得了长足进展,尤其是计算机的发展及其在超声医学中的运用,不仅提高了已有的医学超声技术性能,还开发出许多新的技术,使超声诊断的方法更加丰富.现仅就以下新技术从方法学上作一初步评价.  相似文献   

5.
医学超声技术的发展使得超声成像成为临床诊断领域的重要组成部分。许多新的医学超声技术仍然在不断涌现。医疗换能器及阵列,不仅直接影响到医学超声图像的质量,同时也决定了系统设备的应用。宽频带、多维高密度、高频、微型化腔内集成探头是未来超声换能器发展的主要方向。该文对国内外医疗超声换能器材料发展、结构创新、应用三个方面作了简要综述。超声编码技术具有可以提高医学超声成像系统的信噪比、帧频和探查深度等优点,目前仍是超声成像技术的研究热点之一。该文介绍了超声编码检测原理、超声编码检测研究现状、技术难点,并对超声编码技术的前景进行了展望。  相似文献   

6.
超声诊断是产科临床上应用最广泛的医学成像方式,与之相应的自动医学图像处理是提高诊断准确率与客观性的重要手段.本文首先介绍超声医学图像处理方法的原理及特点,讨论了若干技术及其涉及的算法,包括图像滤波、图像分割及机器学习技术等,浅析了设计可靠的超声医学图像处理方法的要点.其次,以产前超声医学为背景介绍了这些技术的应用,主要包括标准切面自动提取和生物学参数自动测量.最后,讨论了产前超声智能化诊断的发展方向.  相似文献   

7.
信息时代如何提高超声影像人员素质   总被引:1,自引:0,他引:1  
易工 《医学信息》2009,22(5):662-664
在信息时代,超声影像医学是临床医学中不可缺少的诊疗手段之一,因此,有必要培养高素质的医学超声影像人员.本文探讨了超声影像人员素质的内涵、超声影像人员应具备的知识与技能以及提高超声影像人员素质的方法.  相似文献   

8.
医学超声图像分割技术的研究及发展趋势   总被引:14,自引:1,他引:14  
图像分割在医学超声图像的定量分析和定性分析中均扮演着十分重要的角色 ,它直接影响到后续分析和处理工作。目前 ,虽然文献中记载着大量的图像分割方法 ,但对于具有复杂特性的医学超声图像 ,这些方法往往显得无能为力。本文拟在分析医学超声图像特性的基础上 ,对医学超声图像分割方法作一综述和评价 ,并对其发展趋势进行了展望  相似文献   

9.
超声医学成像方法具有实时、无创、方便等优点,在临床上得到了广泛的应用。但由于超声医学成像机制的限制,超声医学图像质量不高。对图像进行滤波就是为了提高人眼和计算机对图像细节的识别能力。本研究讨论了应用于去除超声医学图像斑点噪声的非线性滤波算法的研究现状及其特点,重点介绍了基于中值滤波、小波变换、扩散方程的滤波方法,并把相关算法应用于超声医学图像的处理,直观地比较了各种滤波器的性能。最后展望了超声医学图像非线性滤波算法的发展方向。  相似文献   

10.
由中国生物医学工程学会医学超声工程分会和复旦大学超声医学与工程研究所主办,上海市生物医学工程学会承办的超声医学工程学术交流大会于2013年6月29日在上海青松城大酒店成功举行。我国超声医学界前辈周永昌教授、徐智章教授、朱世亮教授出席了会议。徐智章教授、陈思平教授分别向大会致辞,表达了超声医学与生物医学融合发展的愿望。大会邀请了香港理工大学生物医学工程跨领域学部郑永平教授、北京大学肿瘤医院超声科陈敏华教授、南京大学声学研  相似文献   

11.
聚焦超声手术是一种非常有前途的微损伤手术技术.目标定位是决定手术成功与否的重要方面.在平静状态时,呼吸运动是影响手术目标定位的主要因素.为了分析呼吸幅度与目标运动之间的关系,研制了一套呼吸幅度测量系统.该系统主要包括呼吸幅度传感器、信号调理与放大电路、数据采集卡以及计算机等组成.该系统通过测量人体胸廓周径随呼吸运动的变化来获得呼吸幅度.同时,为了检验所研制系统的可行性,另外设计了一套系统,该系统通过医学超声图像计算膈随呼吸运动的位置变化来获得呼吸幅度.两套系统对处于平静呼吸状态的受试者进行了同步数据采集,经过对两套数据预处理并做互相关运算,得到互相关系数为0.9765;同时计算得到膈的最大运动范围为13.88mm,在正常范围内.上述结果表明了所研制的呼吸幅度测量系统是可行的.  相似文献   

12.
非DICOM设备标准化的实现技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
我国的现有医疗影像设备的接口种类繁杂,只是部分较先进的设备才具有标准数字接口.为了将这些设备接入PACS,需要将从现有设备中获取的图像转换为DICOM3 0格式,并赋予其DICOM标准中的某种角色,以利于实现PACS等网络的建设.本文提出了一种实现DICOM标准化的可行技术.  相似文献   

13.
本文介绍了一种便携式浅表动脉超声多普勒血流仪的研制.该仪器可以打印出平均血流速度曲线图,也可以对多普勒血流声进行监听.文章介绍了血流速度测量原理并给出了硬件结构图和程序框图.该仪器在临床上具有广泛的用途.  相似文献   

14.
DICOM医学图像的存储与管理   总被引:11,自引:0,他引:11  
随着数字化医学成像设备在医院的广泛使用,对医学图像及相关数据的存档管理以及在不同科室之间的数据共享的要求越来越迫切,这就需要建立PACS(图像存档和通讯系统),这方面国外已经发展了很多年,我国目前处于起步阶段.本文参照PACS系统的一个已经被国际认可的医学图像标准即医学成像和通讯标准DICOM(digital imaging and communication in medicine),研究了标准的各个部分,特别是兼容性、信息对象定义(IOD)、服务对象对类(SOP)、数据编码等部分,就具体实现PACS系统的一个重要方面即医学图像的存档和管理做了深入的探讨,在此基础上建立了医学图像数据库系统,为实现医学图像信息的网络共享打下了基础.  相似文献   

15.
本文提出了视频会议技术在PACS尤其在其超声子系统中应用的新思路,它将目前电视会议厂商的成熟技术运用在医院的PACS建设上,为PACS中最难实现的超声子系统找到了很好的解决方案,实现了超声子系统中动态图像的实时交换,和交互的实时性,极大提高了效率,文中还详细证券交易服如何选取图像格式、如何建立操作连接、如何选择网络传输方式等具体问题。  相似文献   

16.
实时旋转是三维医学图示中的一个重要环节,但巨大的显示数据量使旋转在普通微机上成为一个难以解决的问题,本文提出的旋转与显示分离技术,采用先旋转,而后再显示的方法,巧妙解决了该问题,使得大数据量的三维学图像在普通微机上实时旋转成为可能。  相似文献   

17.
医学图像非刚性配准研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
医学图像非刚性的配准在医学诊断和治疗计划中起着重要的作用,学者们为此提出了各种非刚性配准算法.本文首先分析了非刚性配准的必要性;接着介绍了近年来提出的典型非刚性配准算法,给出了这些方法的基本原理及研究进展,最后对非刚性配准的发展方向进行了展望.  相似文献   

18.
血氧饱和度是人体一项重要的生理参数,它的准确测量对于生理研究及医学应用都具有很重要的意义。对血氧饱和度的无创伤检验通常采用双波长法,在该方法中,血氧饱和度的计算是以识别脉搏波并提取其特征值为基础进行的。由于采用双波长法得到的脉搏波信噪比较低,且脉搏波又不具有明显的特征(例如心电信号中有QRS波群),因此常用的脉搏波波形识别方法正确检出率不高,经常出现漏检或误检。本文提出利用时间序列建模的方法,建立  相似文献   

19.
提出了一种基于对称区域生长算法的超声医学图像的分割方法。该方法分为三步。首先,通过采用自适应加权中值滤波抑制超声医学图像本身固有的Speckle噪声,然后从图像的第一行开始扫描整个图像,并应用生长准则进行区域的生长与合并,生长完成之后应用种子准则标定感兴趣区域,从而得到最后的分割结果。通过图像的分割实验确定了一套对于超声医学图像适用的生长和合并准则。对心脏B型超声医学图像分割的实验结果显示,该方法具有良好的性能。  相似文献   

20.
Windows环境下生物医学信号高速采样的实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
Windows下的实时数据采集是生物医学信号处理中很重要的一部分,然而Windows操作系统为非实时系统.本文介绍了在非实时的Windows下进行实时数据采集的几种常用方法,同时给出了利用Windows本身实现高速采样控制的两种方法.综合使用本文提出的方法,可在Windows环境下实现50kb/s的实时采样,实现对电生理信号的采集.  相似文献   

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