[发明专利]一种X射线超分辨成像方法及其应用有效
申请号: | 201810561460.X | 申请日: | 2018-06-04 |
公开(公告)号: | CN109187591B | 公开(公告)日: | 2020-10-02 |
发明(设计)人: | 罗守华;李静 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | G01N23/04 | 分类号: | G01N23/04;G01N23/046 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 32206 | 代理人: | 叶倩 |
地址: | 210096 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 射线 分辨 成像 方法 及其 应用 | ||
本发明公开了一种X射线超分辨成像方法,利用亚像素成像运动装置的亚像素级移动能力获取亚像素偏移投影成像,多次反复直至获得所需的亚像素偏移原始分辨图像序列为止,利用亚像素偏移分辨率提升算法对原始分辨图像进行重建,获得最终的投影域超分辨图像,同时,该方法也可以运用于CT图像域,不仅大大提高了像素分辨率,还能减少CT图像域环状伪影,进一步提高图像质量。
所属领域
本发明属于X射线成像技术领域,具体涉及一种X射线超分辨成像方法及其应用。
背景技术
X射线透射成像系统是无损检测物体的一大类方法,随着X射线透射成像系统在各个领域应用的日渐深入,对X射线透射成像系统的空间分辨率自然会提出更高的要求,比如对于细微结构的成像。
就目前技术而言,提高X射线透射成像系统的分辨率可以通过获得更小的探测器像素大小,更薄的闪烁体,更小的X射线源焦点等这些硬件条件来实现,也可以调整系统参数,比如放大倍数。然而,优秀的微焦点X射线源造价过于昂贵、闪烁体加工困难,容易产生响应不一致的像素点,在CT图像域中引入环状伪影、而探测器硬件工艺存在极限,过小的像素大小也会使得每个像素获得的光子数量减少而牺牲探测器其它性能指标,比如信噪比;此外,放大倍数也会受到系统模糊,焦点大小的限制而不能进行无限放大。因而如何进一步提高X射线透射成像系统图像的空间分辨率,提高图像质量成为了本领域的一大技术难点。
正如我们上述提到,在现有条件下得到更高的分辨率,这是本领域的一大技术难点和技术挑战。1984年,通过利用存在亚像素移动的原始分辨率图像序列,Tsai和Huang的开创性研究开启了综合利用时间、空间信息进行超分辨率研究的大门。图像的超分辨重建在数学上是一个病态逆问题,而且具有高度的计算复杂性,一直是图像处理领域中吸引人们不断深入研究的一项颇具挑战性的课题,若将其合理充分的运用,一定可以被证明是在探测器和光学系统限制下提高成像系统分辨力的有效方法。
就目前X射线成像而言,探测器部分本身光路复杂,对探测器本身进行亚像素偏移非常困难,因此很难获得存在亚像素移动的原始分辨率图像序列。结合目前X射线成像领域的实际发展,如何将图像的超分辨重建合理运用于X射线成像,提高更清晰准确的X成像,已成为当前急需解决和克服的一大技术问题。
发明内容
本发明正是针对现有技术中探测器像素分辨率低的问题,提供了一种X射线超分辨成像方法,利用亚像素成像运动装置的亚像素级移动能力获取亚像素偏移投影成像,多次反复直至获得所需的亚像素偏移原始分辨图像序列为止,利用亚像素偏移分辨率提升算法对原始分辨图像进行重建,获得最终的投影域超分辨图像,同时,该方法也可以运用于CT图像域,不仅大大提高了像素分辨率,还能减少CT图像域环状伪影,进一步提高图像质量。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种X射线超分辨成像方法,包括以下步骤:
步骤1:待测对象、亚像素成像运动装置、高精度旋转台、及探测器分别固定好,保证位移过程不发生相对移动;
步骤2:进行模型的计算简化,忽略轻微数据损耗,准备多张投影图像;
步骤3:亚像素成像运动装置校准:获得实际操作中亚像素成像运动装置坐标系A3、CT图像域重建数据块中三维坐标系B3以及探测器平面的二维坐标系C2,A3、B3、C2上面的点A、B、C之间的关系是:
A=TB
C=KB
T是一个4*4的变换矩阵,将坐标系B3中的点转换到坐标系A3中;
K是一个4*3的投影矩阵,将一个坐标系B3中的点转换到坐标系C2中;
步骤4:确认需求的n*n张原始分辨率图像的偏移网格;
步骤5:确认坐标系C2上的所需齐次坐标,求得这一点在A3上面的坐标;
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