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基于擴散張量成像的擴散張量估算及相關(guān)技術(shù)研究

發(fā)布時間:2020-11-21 03:48
   擴散張量成像是20世紀90年代發(fā)展起來的一種新的核磁共振成像技術(shù),是目前世界上唯一能夠無創(chuàng)檢測活體組織中水分子擴散情況的醫(yī)學(xué)成像技術(shù)。它能夠提供人體的組織結(jié)構(gòu)信息以及大腦白質(zhì)纖維束的分布信息,對于大腦皮質(zhì)及皮質(zhì)下白質(zhì)纖維的研究以及大腦的多種疾病如腫瘤、梗死、認知等研究都有其獨特的優(yōu)勢。因而在醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域中具有非常大的應(yīng)用前景。 本文對擴散張量成像的張量估算及相關(guān)技術(shù)研究主要包括三個方面:擴散張量圖像中的噪聲的特點及其對擴散張量成像的影響研究、擴散張量圖像的張量估算方法的研究、擴散張量圖像的降噪方法的研究。首先根據(jù)核磁共振擴散張量成像的機理,對擴散張量圖像中噪聲的分布特性及其對擴散張量圖像的影響進行了分析。研究中通過對擴散張量圖像中的噪聲來源進行深入分析,并在此基礎(chǔ)上建立了擴散張量圖像的萊斯噪聲模型,同時基于該含噪模型提出了采用矩估計的方法對核磁共振擴散張量圖像的噪聲進行估算,這種方法能夠更加有效地對擴散張量的噪聲進行估計。進一步,我們在該含噪模型的基礎(chǔ)上通過蒙特卡羅仿真實驗深入分析擴散張量圖像及其導(dǎo)出量如張量各向異性值(Fractional Anisotropy FA)及張量跡(Trace)等參數(shù)值在噪聲影響下產(chǎn)生的偏差,總結(jié)了擴散張量特性在不同噪聲下的變化規(guī)律,這些規(guī)律對于圖像的校正、分析及診斷都具有非常重要的意義。其次,在擴散張量的估計方面,我們針對擴散張量圖像的成像原理,建立擴散張量的估算模型。并針對圖像中的異常數(shù)據(jù)的特點及其對張量估算的影響進行分析。同時對張量估算領(lǐng)域中經(jīng)典的最小二乘估計法進行了深入研究,針對最小二乘估計法穩(wěn)健性比較差的特點提出了將M估計、HBP估計及MM估計等穩(wěn)健估計算法應(yīng)用于擴散張量的估算中,并對各估計算法在擴散張量估計中的效果進行分析比較,采用模擬以及真實數(shù)據(jù)進行實驗驗證,通過實驗發(fā)現(xiàn):在擴散張量的估算中,穩(wěn)健估計算法中的MM估計兼具非常好的穩(wěn)健性及估計效率,較其他算法能夠得到更好的張量估計結(jié)果。最后,我們基于擴散張量圖像的特點,對非線性及線性濾波器在擴散張量圖像降噪中的應(yīng)用進行研究。由于擴散張量圖像的噪聲為萊斯噪聲、數(shù)據(jù)量非常大并且對數(shù)據(jù)要求進行實時處理,所以要求用于擴散張量圖像降噪的濾波器能夠較好的保留圖像邊界并且運算簡單。根據(jù)這些特點,我們對維納濾波器在擴散張量圖像降噪中的應(yīng)用進行了深入分析,針對維納濾波器在保留圖像邊界和不能有效去除萊斯噪聲等方面的不足提出了鄰域偏移算法以及萊斯校正算法。并進一步采用鄰域偏移算法及萊斯校正算法對維納濾波器進行修正,從而使其更好地適用于對擴散張量圖像的降噪處理。我們通過模擬數(shù)據(jù)及真實數(shù)據(jù)的實驗對各降噪算法的降噪效果進行比較,通過實驗結(jié)果我們發(fā)現(xiàn)修正維納濾波器在具有較好地實時降噪的前提下,能夠更加有效地對擴散張量圖像進行降噪。
【學(xué)位單位】:中南大學(xué)
【學(xué)位級別】:博士
【學(xué)位年份】:2012
【中圖分類】:R445.2
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
目錄
第一章 緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 擴散張量成像技術(shù)研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的研究內(nèi)容
第二章 擴散張量成像理論
    2.1 核磁共振現(xiàn)象
        2.1.1 原子核的自旋
        2.1.2 拉莫爾進動
        2.1.3 核磁共振現(xiàn)象
    2.2 核磁共振成像原理
    2.3 磁共振擴散張量成像原理
        2.3.1 擴散現(xiàn)象及生物組織的擴散特點
        2.3.2 擴散脈沖序列
        2.3.3 擴散加權(quán)成像
        2.3.4 擴散張量圖像及擴散張量
    2.4 擴散張量的特點及其導(dǎo)出量
        2.4.1 擴散張量的特征值與特征向量
        2.4.2 擴散張量導(dǎo)出量
    2.5 本章小結(jié)
第三章 擴散張量成像中的噪聲
    3.1 擴散張量圖像噪聲的產(chǎn)生
        3.1.1 隨機熱噪聲
        3.1.2 檢測者的生理干擾
        3.1.3 容積效應(yīng)
        3.1.4 其他噪聲
    3.2 擴散加權(quán)圖像的噪聲模型
        3.2.1 DWI中的噪聲分布
        3.2.2 萊斯噪聲的特點
    3.3 擴散張量圖像的參數(shù)估計
        3.3.1 擴散圖像信噪比估計
        3.3.2 擴散張量圖像噪聲的方差估計
    3.4 噪聲對擴散張量圖像的影響
        3.4.1 噪聲對張量正定性的影響分析
        3.4.2 噪聲對Trace、FA值的影響分析
    3.5 本章小結(jié)
第四章 擴散張量的估算研究
    4.1 擴散張量的估算模型
        4.1.1 擴散張量的估算
        4.1.2 擴散張量估算的參數(shù)估計模型
        4.1.3 擴散張量數(shù)據(jù)的特點
    4.2 參數(shù)估計
        4.2.1 穩(wěn)健估計及異常點
        4.2.2 崩潰點及估計效率
        4.2.3 位置參數(shù)與尺度參數(shù)
    4.3 最小二乘估計
        4.3.1 Gauss-Markov模型
        4.3.2 最小二乘估計
    4.4 M估計及其在擴散張量估算中的應(yīng)用
        4.4.1 M估計的定義
        4.4.2 一些常見M估計
        4.4.3 M估計對擴散張量的估算
    4.5 HBP類估計及其在擴散張量估計中的應(yīng)用
        4.5.1 幾種常見HBP估算方法
        4.5.2 HBP估計對擴散張量的估算
    4.6 MM估計及其在擴散張量估計中的應(yīng)用
        4.6.1 S類估計方法
        4.6.2 MM估計及其修正算法
        4.6.3 修正MM估計對擴散張量的估算
    4.7 實驗及分析
        4.7.1 張量估算與編碼方向的關(guān)系
        4.7.2 張量估計算法分析
        4.7.3 真實數(shù)據(jù)分析
    4.8 本章小節(jié)
第五章 擴散張量圖像的降噪
    5.1 擴散張量圖像降噪
        5.1.1 預(yù)處理與后處理
        5.1.2 非線性降噪與線性降噪
    5.2 全變分法降噪
        5.2.1 全變分降噪法
        5.2.2 TV模型及對擴散張量圖像的降噪
    5.3 最大后驗概率估計降噪
        5.3.1 擴散張量圖像的MAP估計模型
        5.3.2 擴散張量圖像的先驗?zāi)P?br>    5.4 修正維納濾波法
        5.4.1 空域自適應(yīng)維納濾波器
        5.4.2 鄰域偏移方法
        5.4.3 萊斯校正處理
        5.4.4 修正維納濾波器
    5.5 實驗分析
        5.5.1 模擬數(shù)據(jù)分析
        5.5.2 真實數(shù)據(jù)分析
    5.6 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
    6.1 論文的研究內(nèi)容
    6.2 后續(xù)研究工作展望
參考文獻
附錄1 不同方向的擴散梯度編碼
附錄2 擴散加權(quán)成像數(shù)據(jù)
致謝
攻讀學(xué)位期間的研究成果

【參考文獻】

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本文編號:2892480

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