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醫(yī)學影像后處理技術(shù)的研究及其在X射線影像優(yōu)化中的應用進展

2020-02-15 15:15:25
影像研究與醫(yī)學應用 2020年12期
關(guān)鍵詞:X光醫(yī)務后處理

聶 磊

(保定市人民醫(yī)院放射科 河北 保定 071000)

現(xiàn)代醫(yī)學影像主要涵蓋X光片、CT片、B超、MRI等等,其主要形式是將病患信息以灰度圖像的方式展現(xiàn)出來,為醫(yī)務工作者的診斷工作提供參考。醫(yī)學影像后處理技術(shù)始于上世紀七十年代,進入新世紀之后,隨著計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,以及多媒體網(wǎng)絡、CT、PET、MRI等各類科學技術(shù)的全面應用與普及,醫(yī)學影像后處理技術(shù)已經(jīng)進入一個全新的階段,極大的改變了醫(yī)療診斷過程,提高了病患診斷的精準度。因此,對醫(yī)學影像后處理技術(shù)進行更為深入的研究與探討,挖掘其深層應用價值,對于現(xiàn)代醫(yī)學而言,有著極為重要的意義。

1 醫(yī)學影像后處理技術(shù)的定義

醫(yī)學影像后處理技術(shù)是指在對病患使用醫(yī)學影像檢查過程中,對檢查過程所得到的影像做進一步的加工與處理,提高影像的辨識度。醫(yī)學影響好粗護理技術(shù)的目的,是對影像中所表現(xiàn)出來的各類特征進行綜合性分析、識別與分類,并予以合理的解答,協(xié)助醫(yī)務工作者完成對病患的具體分析工作,為病情診斷提供更為充分且具體的客觀依據(jù)。

2 醫(yī)學影像后處理方法分類

2.1 直接處理

直接處理過程需要相應的軟件工具輔助進行。在對病患檢查過程中,醫(yī)務工作者在完成對應的影像拍攝后,利用設備自帶的軟件,直接在設備內(nèi)部完成對影像的處理,如MRI機上所進行的血管成像。但是這種處理方式有著一定的弊端,處理過程無法人為干預,處理效能完全由設備與軟件來決定,醫(yī)務工作者處于被動地位,無法有效積累更為實用的工作經(jīng)驗。

2.2 脫機應用工作站處理

脫機的概念源于計算機領(lǐng)域,其主要流程是將影像照射與影像處理分開來進行。醫(yī)務工作者需要將影像設備生成的圖像傳輸?shù)街付ǖ墓ぷ髡局校瑐鬏斶^程也可以將圖像數(shù)字化處理。工作站獲取到影像圖像后,可以依據(jù)不同的目的,使用不同的軟件,對圖像整體進行分割與識別。這一過程軟件的應用十分靈活,其開發(fā)潛力巨大,在未來將會成為醫(yī)學影像后處理手段中的主流形態(tài)。

3 醫(yī)學影像后處理技術(shù)的分類

現(xiàn)代科學技術(shù)與影像學的發(fā)展,從技術(shù)角度解決了醫(yī)學影像后處理的難關(guān),同時,也讓其應用價值得以充分展現(xiàn)。醫(yī)務工作者在完成對影像的具體分析后,可以依此對病情做出更為細致而深入的分析,從技術(shù)角度提高了病情診斷的精準度,為后續(xù)的治療提供了更為有效的參考。醫(yī)學影像后處理技術(shù)依照其研究方向與目的的不同,可以將其技術(shù)分為影像增強、分割、配準與融合、影像可視化、數(shù)據(jù)壓縮等諸多方面。

3.1 影像增強技術(shù)

現(xiàn)代醫(yī)學影像主要涵蓋X光片、CT片、B超、MRI等等,這些以灰度圖像為展現(xiàn)形式的醫(yī)學影像資料,讓醫(yī)務工作者有了更為充分的參考與依據(jù)。但是,無論是X光片還是CT片,這些原始的影像資料質(zhì)量較低,并會隨著時間的推移而出現(xiàn)質(zhì)量退化,醫(yī)務工作者在使用這些資料進行診斷時,難度較大,并且,其中各類影像信息交織,嚴重干擾了醫(yī)生的診斷準確度。影像增強技術(shù)就是將原始影像中的各類噪音與干擾排除掉,為進一步的分析工作做好基礎。

3.2 影像分割技術(shù)

醫(yī)學影像通常用于人體特定器官的檢查與測量,通過對比測量所獲取的結(jié)果來判斷病患信息,因此,測量過程的精度直接影響著病患檢查的最終準確度。醫(yī)學影像在成像的過程中,極容易受到各類干擾因素影響,例如:噪音、局部體效應等等,進而導致其實際影像與普通圖像相比,十分模糊,因此,血藥對其進行更為具體的分割?,F(xiàn)階段影像分割技術(shù)的發(fā)展仍不夠完善,各類分割算法依然需要在醫(yī)學知識的配合下,做出更深層次的研究與發(fā)展。

3.3 影像配準與融合技術(shù)

影像配準與融合是指將不同模式下所形成的不同醫(yī)學影響進行統(tǒng)一配準、融合,同一個位置可使用同種模式實施多次成像,提高成像信息的精細程度,最終形成有著更具參考價值的多模式圖像。在配準與融合的過程中,有價值的病灶信息將會更為直觀,大幅度提升了醫(yī)務工作者診斷過程的時效性與準確度。

3.4 影像可視化

影像可視化是指將原本二維的影像圖形轉(zhuǎn)變?yōu)槿S結(jié)構(gòu)信息,讓醫(yī)生可以從多個角度去了解病情的實際信息,輔助醫(yī)生診斷,并可協(xié)助手術(shù)的仿真過程。

3.5 影像壓縮技術(shù)

影像壓縮技術(shù)是指在現(xiàn)代計算機技術(shù)的支撐下,將原本需要很大存儲空間的醫(yī)學影像資料進行壓縮,降低傳輸過程中所帶來的數(shù)據(jù)壓力。壓縮過程需要確保影像的質(zhì)量,行業(yè)技術(shù)人員需要不斷發(fā)展更為高效的醫(yī)學壓縮程序與算法。

4 醫(yī)學影像后處理技術(shù)對X光成像技術(shù)的影響與推動

傳統(tǒng)的X光成像診斷方式的應用,已經(jīng)超過百年,在這一期間,伴隨著CR、DR及X-CT技術(shù)的不斷發(fā)展,X線成像已經(jīng)呈現(xiàn)數(shù)字化趨勢。

當下,X光成像的應用中,CR與DR是兩種并行的影像后處理技術(shù)。CR讓常規(guī)的X光片數(shù)字化,在多臺X光攝影機的協(xié)助下,可以對較為復雜的病患部位進行影像照射分析。與之相比,DR技術(shù)更為先進,其通常被用于各類透視以及造影等檢查工作。

X線CT是一種建立在影像后處理技術(shù)基礎之上的新型圖像呈現(xiàn)手段,其主要作用在于消除了器官組織在影像中相互重疊的現(xiàn)象,將病理信息以三維圖像的形式展現(xiàn)出來,并具備很強的空間與時間的展現(xiàn)能力??梢詭椭t(yī)務工作者更看到病體結(jié)構(gòu)。結(jié)束語:綜上所述,醫(yī)學影像后處理技術(shù)極大提高了醫(yī)務工作者的工作效率,為病患的精準診斷提供了更為有效的影像依據(jù)。醫(yī)學影像后處理技術(shù)與X光成像交互融合,讓X光成像檢測手段擁有更為廣闊的發(fā)展空間,其技術(shù)自身的發(fā)展,也將會不斷推動醫(yī)療診治手段的不斷進步。

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