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光声层析成像中的信号处理

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简介:
光声层析成像技术结合了光学与超声的优势,用于生物组织成像。本研究聚焦于该领域的信号处理方法,旨在优化图像质量及提高检测灵敏度和精度。 本段落报道了一种使用滤波反投影技术的光声层析成像信号处理方法。该方法通过在频域内对探测器接收到的光声信号与脉冲响应进行逆卷积,来还原空间位置上的光声信号。由于光声信号相对于触发时刻的时间延迟反映了光声源到探测器的距离,重建过程中根据这一时间延迟和已知的声速,将速度势信号反投影至与探测器等距离的圆弧上。通过多个角度进行反投影操作可以重建出光声源图像;然而,由于在没有实际光声源的位置产生伪迹信号会导致边界模糊、降低分辨率及对比度的问题,因此借鉴CT成像中的R-T空间滤波函数对速度势信号进行预处理后再行反投影以减少伪影。通过这种方法成功获得了埋藏深度为12毫米的四个吸收体的二维光声层析图像。

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    光声层析成像技术结合了光学与超声的优势,用于生物组织成像。本研究聚焦于该领域的信号处理方法,旨在优化图像质量及提高检测灵敏度和精度。 本段落报道了一种使用滤波反投影技术的光声层析成像信号处理方法。该方法通过在频域内对探测器接收到的光声信号与脉冲响应进行逆卷积,来还原空间位置上的光声信号。由于光声信号相对于触发时刻的时间延迟反映了光声源到探测器的距离,重建过程中根据这一时间延迟和已知的声速,将速度势信号反投影至与探测器等距离的圆弧上。通过多个角度进行反投影操作可以重建出光声源图像;然而,由于在没有实际光声源的位置产生伪迹信号会导致边界模糊、降低分辨率及对比度的问题,因此借鉴CT成像中的R-T空间滤波函数对速度势信号进行预处理后再行反投影以减少伪影。通过这种方法成功获得了埋藏深度为12毫米的四个吸收体的二维光声层析图像。
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