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摘要:医学影像技术的发展促进了现代医学迈向新的发展水准,而医学影像后处理技术是医学影像技术中较为关键的一项。本文通过分析当前医学影像后处理技术的分类及具体作用流程,进一步分析了医学影像后处理技术的应用形式。
关键词:医学影像后处理技术;医学影像技术;应用
引言:当前的医院临床诊疗、治疗效果评价等工作都需要运用到医学影像,而影像本身的准确度、清晰度以及全面性变得更为重要,因此,医学影像后处理技术的应用变得越来越常见。
1.医学影像技术的概述
当前的医学领域当中,医学影像技术已经变成了必不可少的技术内容,且该项技术的发展十分迅速,医学影像技术中包含了许多技术类型,比方说医学成像显示技术、医学影像后处理技术以及医学图像的压缩传输技术等等。其中,医学影像后处理技术属于对医学影像进行加工的技术,传统的医学影像成像技术主要是依托于物理学技术和计算机技术,但其成像后存在着准确度和清晰度不足的问题,而医学影像后处理技术在其基础上对影像进行突出显示细节和重点的处理加工,使得影像材料的使用变得更加容易,服务于诊疗工作的效果也更强[1]。
2.医学影像后处理技术的分类及流程
2.1医学影像后处理技术的分类
医学影像后处理技术用于临床疾病的诊断方面具有较高价值,其目前是一种不可替代的技术,不管是采用结构影像技术还是功能影像技术,在进行了医学影像后怎样进行处理一直是重点研究的内容。实际医学影像后处理技术的使用在医学影像检查工作之后,为了进一步探究患者的具体病情,实现全面且准确的分析,一般会根据实际需求来优化影像图片的参数,进行后续的加工处理。医学影像后处理技术的特点就是具有全面性、分类性以及解释性,同时其还能够对图像进行有效识别和分割,呈现出适宜的处理结果,有利于更加详细的分析病情,提升临床诊断及治疗工作的可靠性。医学影像后处理技术具体可分为两种类别,分别是直接处理以及脱机工作站处理,其中,直接处理技术的应用主要是在进行影像检查工作后,直接对影像设备检查采集到的图像进行处理,通过一些特殊的软件技术来实现,比方说可使用CT设备及MIR设备上的软件进行处理,直接生成血管成像等类型的图像,但直接处理的技术有一个缺点就是不可进行图像的编辑,无法改变影像,其主要是临床诊断人员运用自身的经验来进行病理学的处理;脱机工作站处理依靠于工作站来完成,其工作站作为处理地点,有着许多处理设备,比方说扫描仪设备,该设备主要是将影像胶片扫描,再通过数字化处理生成医学影像,完成一系列后处理工作,如采用分割软件进行影像图的分割,或是运用专门的软件自动识别影像,这种医学影像后处理的方式精确度较高,应用该方法处理后的结果也具有更高的参考可靠性[2]。
2.2医学影像后处理技术的流程
有关于医学影像后处理技术的研究表明,该项技术的原理与数字图像处理技术较为相近,尤其是其技术使用的流程,在图像的分析处理以及压缩后传递的过程中都极为相似,而医学影像后处理技术的应用流程具体为:先进行预处理、再将图像中的特征进行提取、对其进行深入处理,深入处理包括两项途径,一是配准后融合,再进行伪彩色处理,最后二维显示出来;二是进行匹配估计后重建,最后三维显示出来。
3.医学影像后处理技术的应用形式
3.1对医学影像进行增强
医学影像后处理技术的其中一项应用功能就是对影像进行增强,一般获取医学影像设备所获取到的影像类型主要包括X线片、B超、CT片以及MRI等,但是这些获取到的医学影像通常为灰度图像,且画面不是十分清晰,若是临床经验丰富且专业性较强的医生可以根据灰度图像来准确判断病人的基本病情,但是这种由于设备本身不足或是外部因素影响下的低质量影像对病情的准确判断终究是存在不良影响,同时,即便是一些医学影像的品质较高,影像内容较全面,但一些临床经验不足、水平不高的医务人员仍旧没办法从中获取全面病情,这就需要运用到医学影像后处理技术中的增强技术,其实际增强影像主要是通过开展信噪比,对于图像中的重点区域或是边缘位置突出显示,进一步强调出图像的重点,为实际临床诊断提供更加方便可靠的影像参考资料,也方便于后续的计算操作,以便于更加全面和准确地判断病人病情[3]。
3.2对医学影像进行分割
医学影像后处理技术对影像进行分割的处理主要是应用于分析患者的病理信息以及组织功能,在这项临床实践中,通常是需要准确测量并获取人体某项组织或器官的截面图、体积数据、形状以及边界等方面的信息。实际使用医学影像分割技术时,还要充分考虑到不同人体的各组织解剖结构也存在差异,同时使用一般的医学设备所获得的影像有着不清晰及不均匀的缺陷,而影像分割技术则能够从中分割体现突出重要的病理信息,使得医务人员能够更加准确地通过医学影像来分析患者的病理状况。
3.3对医学影像进行配准与融合
实际使用设备进行医学影像成像的模式有许多种,其对于病理信息、解剖信息以及生理信息等处理呈现也存在差异。而医学影像后处理技术对影像进行配准与融合,主要是指利用对计算机图像处理的方法有效处理医学影像不同信息,将其进人工综合,进一步提升临床诊断的效率以及可行性。对于多种设备同一类型信息进行配准后,能够综合成一个多模式图像,也能够综合判断出更为准确的病理信息,使得医务人员的多项诊断工作都十分精准和全面,比方说在临床的诊疗方面、外科手术方面、治疗方案设计以及疗效的评价方面都发挥了重要作用。例如,CT和MRI对于医疗解剖结构的图像呈现较为清晰,而将其与代谢反应相关的显示功能PET影像以及SPECT影像相融合,构成一个新的影像,其影像中增添了许多诊断信息,使得影像的价值进一步体现,也能够让医务人员更加精准地定位病灶[4]。
3.4医学影像的可视化及压缩处理
医学影像的可视化处理是医学影像处理的一个关键模块,其进行可视化处理的主要原理是利用MPI以及CT等数字化的成像技术,将这些技术应用获取人体各项信息,并采用三维模拟来呈现出来,三维模拟的优势就在于一些传统手段无法捕捉和呈现的结构数据,能够通过这种方式来体现,在医学方面,这种技术对成像进行可视化处理为医疗工作提供了较大帮助,弥补了许多设备影像原本的不足之处,有效辅助医务人员的诊疗工作,同时在手术的仿真方面以及引导性治疗方面也发挥了重要作用。当前运用较为常见的先进技术之一,多排螺旋CT技术在临床治疗方面应用范围变得越来越广泛,而随着多种技术的不断更新,相关医务人员也应当进一步提升对医学影像后处理技术的掌握程度,并将其有效应用到实践当中,提升治疗的水准[5]。
结论:综上所述,医学影像后处理技术在医学诊疗工作中发挥了重要的辅助功能,其对图像的多种科学处理,帮助了医务人员更好地分析病患病情。由本文分析可知,医学影像后处理技术的应用形式包括:对医学影像进行增强、对医学影像进行分割、对医学影像进行配准与融合、医学影像的可视化及压缩处理。
参考文献:
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[2]袁莹.医学影像后处理技术的研究及其在X射线影像优化中的应用进展[J].中国医疗器械信息,2020,26(01):43+50.
[3] 聂磊. 医学影像后处理技术的研究及其在X射线影像优化中的应用进展[J]. 影像研究与医学应用,2020,4(12):3-4.
[4] 杨国仁,石洪成,赵军,等. 中国核医学影像后处理及存储技术基本指导标准[J]. 中国医疗设备,2019,34(2):153-157.
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