提出一种新的基于计算的曝光控制技术,以及以此为基础构成的物理装置,具体内容包括1、构建一个医用X线成像模型;2、构建模型中设备参数的测算方法;3、构建一种曝光方案以及相应计算方法,能够反解成像对象的模型参数;4、构建成像的信噪比估计方法;5、在此基础上,通过信号处理手段寻找最优曝光参数;6、在上述成果的基础上,对现有医用X线机的成像方法和成像条件进行评价。研究工作的意义在于提出了一种可供计算的成
本项目通过将基于双能量成像的X线曝光预测与人类视觉系统检测模型相结合,提出将ICRP关于X线曝光控制的ALARA原则转换为一种可实现的计算模型,从而研究实现一种最优曝光控制技术。提出了CRT系统上Rose模型的表达公式;改进了强迫选择实验方法;推导并验证了改进强迫选择实验和传统实验结果的对应函数关系;通过强迫选择实验分析了不同参数的圆盘和矩形信号的参数适应范围;研究了Rose信噪比与识别率之间的函数关系。构建X线球管光谱物理模型,提出了稳定和精确的球管光谱重建方法,最多需要11个衰减数据,可实现诊断光谱重建(20-50kVp,60-120kVp)。双能量乳腺X线成像技术方面,首次研究了校正模体误差;指出该误差是首要误差,其数量使得该技术无应用价值;推导了模体误差的计算公式,分析了误差的物理意义,提出了改进计算方法。在基于视觉特性的信号完整性意义上,提出了多尺度图像增强的方法,能够有效地消除伪影;提出了一种图像质量评估算法,取得了良好的效果。运用双能量成像和多尺度图像分解方法,提出了一种适合CCD-DR系统的曝光成像技术,能够获取满意动态范围的成像。设计开发了一种医用X线一体化摄像机。