心脏三维及四维数学管建模(学位论文).pdf
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1、华中科技大学硕士学位论文摘要心脏是人体循环系统的动力源,是人体中最重要的器官之一。它是集电生理学、动力学、血液流体力学以及神经、生化控制等于一身的极其复杂的综合系统。建模 是研究复杂生物学问题的有效手段,利用计算机强大的计算能力和图形处理显示能 力,建立心脏的三维模型并最终使其可视化是深入研究心脏的有效途径。模型不仅要 从形态上仿真心脏,而且应能模拟真实心脏的运动过程,为研究动态心脏提供模型基 础O本文主要建立了心脏的三维静态模型及四维动态模型,并设计显示界面对其进 行显示和操作。所建心脏模型一方面根据冠状动脉依附在心脏表面的特性,可以对 冠状动脉建模进行约束和指导,建立冠状动脉血管的静态及动
2、态模型;另一方面经 过X射线投影,得到二维图像可用于冠状动脉衰减投影图像的分析。本文通过构造心脏的心包和腔室的三维曲面的方法来进行静态心脏建模。在对 人体心脏的解剖切片进行手工分割提取心包和各腔室的轮廓并用高斯滤波器对其进 行平滑后,使用均匀取样的方法对轮廓进行取样,得到的样点作为心包和腔室的拟 合点。在曲面拟合方面本文使用的是一种非均匀有理B样条(NURBS)曲面拟合法,这种方法在曲面拟合上具有准确和控制自由度高的优点。心脏静态模型是动态模型 建立的基础,通过构造并连接一系列的由静态的心脏模型构成的时间帧来建立动态 的心脏模型。根据心脏生理学特性,将一个心脏周期分成七个时期,并假定每一个 时
3、期内的心脏为线性运动,根据心脏运动的定量描述构造出7个时间帧并将其连接 起来。显示方面使用的是显示工具VTK(Visual Toolkit),它不光可以对建立好的静态 和动态模型进行显示,还可以对它们进行操作,增加了观察的灵活性。显示结果表 明静态模型形态上比较接近真实心脏,动态模型也能很好的体现心脏的运动规律。关键字:心脏切片三维曲面建模B样条拟合NURBS多尺度模型心脏静态模型 心脏动态模型 时间帧 VTK华中科技大学硕士学位论文AbstractThe heart,which is t he power source of human circulat ory sy st em,is on
4、e of t he most import ant organs of human bodies.It is such a complex int egrat ed sy st em t hat includes Phy siology,Dy namics,Blood Hy drody namics and neurological,biochemical cont rol.Modeling is an efficient t ool t o analy ze t he complex problems of biology.In t his paper,we build 3D st at i
5、c and 4D dy namic models of heart and design visual int erface t o observe and operat e it.The heart models are used on one hand t o rest rict and inst ruct coronary art ery modeling as a result of coronary art ery above t he heart int erface,t he ot her hand t o get 2D images t hrough X-Ray for ana
6、ly zing angiogram image of coronary art ery.In t his paper,const ruct ing 3D surfaces of pericardium and ant rum is used t o model 3D st at ic heart.First we manually segment t he slice ups of human heart t o get profiles and smoot h t hem by Gaussian filt ers.Then t he uniform sampling algorit hm i
7、s used t o sample point s from t he profiles.Aft er it,a 3D surface model is const ruct ed from t he sampled point s apply ing a surface fit t ing algorit hm.Nonuniform Rat ional B-Spline(NURBS)is represent ed t o fit surface as it s accuracy and manageabilit y.St at ic heart is t he foundat ion of
8、dy namic heart.Aft er const ruct ing and connect ing a series of t ime frames of st at ic heart models,a dy namic heart model has been const ruct ed.Cardiac circle is divided int o 7 t ime segment s based on phy siology knowledge and t he movement bet ween each segment is supposed linear.In accordan
9、ce of descript ion of heart movement,7 t ime frames are const ruct ed and connect ed t oget her t o form t he dy namic heart model.Visual Toolkit(VTK)is used as t he visualizat ion t ool.It can not only show t he st at ic and dy namic heart models,but also handle t hem freely.The result indicat es t
10、 he st at ic heart model const ruct ed looks like real heart and t he dy namic heart model built ex presses heart movement well.Keywords:Slice ups 3D surface model B-spline fit t ing NURBS mult iple scales model St at ic heart model dy namic heart model t ime frames VTKii华中科技大学硕士学位论文1绪论1.1 课题背景本课题来源
11、于国家973计划重要临床医学信息处理的关键科学问题研究项目“数 字减影血管造影智能分析与三维重构”项目课题。医学成像技术在临床上的广泛应用使得医学图像数据越来越丰富,对这些图像 数据的利用,传统的方法仍然是以胶片、二维数字图像的形式进行诊断分析,而不 论原始数据来源是否具有三维的解剖结构或者功能信息。目前大多数临床应用都还 停留在这个水平,而这显然不能充分利用图像数据中隐含的很多重要信息。现代医 学的发展使得临床诊断和治疗对充分利用医学图像中包含的丰富信息的要求越来越 高。另一方面,随着科学计算可视化技术和计算机技术的迅速发展,通过在医学对 象中应用可视化技术,使得提供满足临床、科研以及教学要
12、求的医学对象的三维甚 至四维(时间作为第四维)视觉信息成为可能。1.2 课题的意义与应用心脏是人体循环系统的动力源,是人体中最重要的器官之一。它是集电生理学、动力学、血液流体力学以及神经、生化控制等于一身的极其复杂的综合系统。建模 是研究复杂生物学问题的有效手段,利用计算机强大的计算能力和图形处理显示能 力,建立心脏的三维动态模型并最终使其可视化是深入研究心脏的有效途径。模型不 仅要从形态上仿真心脏,而且应能模拟真实心脏的运动过程,能够仿真心脏病理状态,为临床诊断疾病提供资料二对于本项目,建立动态心脏三维模型的主要目的有以下几点:(1)根据解剖学的知识,冠状动脉血管主要分布在心脏表层或者嵌入表
13、层的,它绝对不会在心脏外或者插入到心脏腔室里。因此心脏结构为冠状动脉血管的拓扑 结构提供了一个限制条件,从而可以对我们的血管静态模型的建立进行约束;而且 心脏的运动带动血管的运动,根据建立的心脏四维动态模型我们可以建立冠状动脉 的动态模型。1华中科技大学硕士学位论文(2)通过心脏模型建立心脏对X射线的吸收投影模型。建立此模型的目的一方 面是可以与冠状动脉造影图像进行比对,通过减影的方法对冠状血管造影图像进行 图像加强和血管分割;另一方面是通过匹配心脏X射线投影图和冠状动脉造影图确 定冠状动脉所处运动状态后,可以预测冠状动脉的运动。1.3 国内外研究状况当今世界,心血管疾病早已成为威胁人类生命的
14、第一杀手,各个国家都花了很 大的精力致力于心血管疾病的检查与防治研究,而心血管成像技术无疑是解决这一 问题最有效的方法之一,心脏成像和三维建模也一直是医学图像处理里发展得最快 的其中一个领域。1.3.1 心脏成像方面的研究目前,由于图像获取方法的多样性,获取三维几何信息的方法和技术很多,学 术思想非常活跃,新技术、新方法不断涌现,每种方法都有产生的背景和适用范围,也都有其优点和不足。计算机视觉中,这些方法通常可以分为有源视觉方法和无源 视觉方法两类。有源方法是利用人为光照辐射源(如结构光、编码光)照射目标,用光感受器接受反射回来的光信号或者用CCD获得图像序列,从而获取目标的三维 信息。无源方
15、法则是直接利用自然场景图像来获取三维信息,不需要认为激励光源,它从物体的反射、阴影、纹理结构、立体视觉、运动等来获取物体的三维信息,其 中立体视觉是运用最多的方法之一。目前,这方面常用的技术有:(1)接触法(2)脉冲测距法(3)单眼视觉方法(4)立体视觉法(5)结构光(St ruct ured Light)法(6)编码光方法(7)莫尔(Moire)干涉条纹法(8)运动序列图像法(St ruct ure fromMot ion)(9)从遮挡轮廓(Occluding Cont our)恢复二维形状方法,此外我们主要用 到的方法还有:(10)逐层切片恢复形体方法这种方法将所测物体逐层切片(一层一层地
16、磨掉或切削掉),获得每一层的二维 图像,然后利用所有的图像层信息恢复所测三维形体。该方法可同时获得物体表面 和体腔的立体信息,特别适合于具有复杂内部结构的三维测量。最近轰动全球的数 字化人体的数据也是用这种方法得到的。但是,它是一种破坏性的吹过程,测量结 2华中科技大学硕士学位论文束后工作原型被完全破坏,很多情形不宜采用。(11)三维重建的CT方法利用x射线透射获得的多个投影,根据投影重建的原理,可以得到人体内部结 构的三维信息。当高能量、高穿透力的x射线入射并“穿透”人体受检部位的组织器 官后,由于不同组织器官的质量密度的差异,使入射X一线的能量强度由于被吸收而 发生的相应衰减的强度也产生了
17、差别。CT能够得到被X一线穿透组织的衰减系数,从而探测其内部信息。(12)三维重建的核磁共振方法核磁共振仪使利用核磁共振原理NMR(Nuclear Magnet ic Resonance)制成的医 疗现代化图像仪器。其基本原理使将受检物体置于强磁场中,某些质子(例如人体 内的氢质子)磁矩沿磁场方向排列,并以一定的频率围绕磁场方向进动;在此基础 上使用与质子进动频率相同的射频脉冲激发质子磁矩,使其发生能级转换;在质子 驰豫的过程中,释放能量并产生信号。核磁共振成像使利用接受线圈获取上述信号 后经放大器放大,并输入计算机进行图像重建,从而获得我们所需要的核磁共振图 像。核磁共振成像使80年代以来广
18、泛应用与临床的图像诊断新技术,其优点是可以 在人体内部的纵剖面内成像,而CT机只能在横剖面内成像,从而弥补了 CT机的不 足。CT和核磁共振给医学带来了一次革命,他们的创始人也因此获得了诺贝尔奖。1.3.2 心脏建模方面的研究基于三维数据建模就是根据离散数据来构建物体或对象的儿何表达,是数据场 可视化的重要研究内容。数据建模的方法分为曲面重建和体素重建两大类,其中曲 面重建主要是按照给定阈值从三维体数据中抽取等值面,然后利用传统的曲面绘制 方法绘制此等值面。曲面重建方法主要有:基于断层轮廓线的表面重建、基于体素 的等值面重建、几何变形法。1)基于断层轮廓的表面重建断层扫描数据广泛存在于医学、生
19、物、地质无损探伤等应用领域,是一种最简 单的三维标量场。一般各断层间是相互平行的,每一断层与实体的交线就是实体在 该断层上的轮廓线,即是二维平面上一条封闭的无自交的等值线。断层数据的表面 重构是从一系列断层面上的轮廓线中推导出相应实体的空间几何结构。整个表面重 3华中科技大学硕士学位论文构的过程分成两步:拓扑重构和几何重构口。拓扑重构获得实体的拓扑表示,是对三 维断层数据集中每一断层上的轮廓线进行分类,确定各轮廓线所属实体及同一实体 不同断层上轮廓线的对应关系。儿何重构是在拓扑重构的基础上建立对象的几何表 示。儿何重构可分为面向曲面的重构和面向体的重构。面向曲面的重构中常用的是 三角片表面重构
20、;面向体的重构有Delaunay四面体重构和六面体空间网格重构。(1)三角片表面儿何重构三角片表面重构是面向曲面的表面重构中使用最广泛的一种方法,要求每一轮 廓线是一封闭的多边形链,以一定的方式用直线段连接多边形链上的顶点构造三角 片,但有时需引入附加点来构造,如在独立分叉插值中引入中间马鞍点。在进行三 角片构造前,需进行点约化,其目的是在允许的误差范围内,尽量减少多边形链的 顶点数。Shant z提出了一个基于多边形链K曲率的约化方法,新的链从给定链的 笫一个顶点开始,然后沿链累加K曲率直到超过给定阈值(最大曲率),将超过最 大曲率的点放入新的链中,累加和置为0。该过程再同样继续,直到回到原
21、给定链的 起始点为止。周辉等提出一种曲线与弦围成区域面积作为衡量偏差的关键点提取方 法。对应轮廓三角片剖分优化规则主要有:体积最大法叫该算法以重建表面 所包围体的体积最大为目标函数求取最佳逼近。表面积最小法,以重建表面的表 面积最小作为目标函数求取最佳逼近。最短对角线法叫以最短对角线为优化目标 的局部优化方法。Cook方法,利用轮廓采样点中心方向角度相近的程度来构造 三角片的局部优化方法。相关性模型法叫 该方法是一种启发式优化逼近方法。采用从轮廓出发的B样条插值重建算法,得到了整体光滑的表面。(2)面向体的重构面向曲面的重构是通过构造实体表面的几何形状来重构实体,面向体的重构方 法是由空间单元
22、重组原实体口叫这种方法可以免去许多曲面重构方法中遇到的约束。从面向体的重构中可获得表面重构,在所有的单元面中选择出非两单元共用面就构 成了实体表面。面向体的重构方法中常用的是空间Delaunay四面体重构。它是在两 连续的断层之间进行三角化,生成三维情况下的Delaunay四面体。2)基于体素(Vox el)的等值面重建所谓等值面是指空间中的一张曲面,该曲面上函数尸的值等于某一给 4华中科技大学硕士学位论文定值。对于规则体数据,是在其网格点(y,Z&)上保存采样值/(阳,加 z),对于 某给定值E,等值面是由所有点S Ft=(X,y,z):F(%,y,z)=E组成的一张曲 面。由于曲面在构造及
23、显示上都较复杂,常用平面片特别是三角片网格逼近等值面。等值面生成的最早研究是从医学图象的应用开始的。由于医学图象数据是三维 正交等距网格,组织三维图象的基本六面体单元称为体素(Vox el)。基于体素的等值 面构造方法主要有Cuberille方法,Marching Cube方法和Dividing Cube方法。(1)Cuberille 方法Cuberille方法是Herman和Liu提出的川,适合于正交密集数据场的表示方法,主要适用于医学图象,无损探伤等三维图象的等值面抽取。该方法将三维图象中的 每一象素看成是空间中的一个六面体单元,即体素。在体素内数据场具有相同的值,用边界体素的六个面拟合等
24、值面,即把边界体素中相互重合的面去掉,只把不重合 的面连接起来近似表示等值面。这种方法的特点是算法简单易行,便于并行处理,因为对每个体素的处理都是独立的;主要问题是出现严重的走样,显示图象给人一 种“块状”感觉,尤其在物体边界处锯齿形走样特别醒目,而且显示粗糙,不能很好 地显示物体的细节。(2)Marching Cube 方法Marching Cube方法口巴是三维规则数据场等值面生成的经典算法,MC算法 的基本思想是把三维图象相邻层上的各四个象素组成立方体的八个顶点,逐个处理 三维图象中的立方体,分类出与等值面相交的立方体,采用插值计算出等值面与立 方体边的交点。根据立方体每一顶点与等值面的
25、相对位置,将等值面与立方体的边 的交点按一定方式连接生成等值面,作为等值面在该立方体内的一个逼近表示。MC 算法存在连接方式上的一义性,为解决一义性问题,提出的很多行之有效方法匹。Marching Tet rahedra是在MC算法的基础上发展起来的。(3)Dividing Cube 方法在密集数据场处理时,特别是医学图象上,包含等值的单元数很多,每一三角 面片很小,使每一体素的投影接近于象素大小,因此往往是显示精度而不是体素大 小限制了图象精度。一种更有效的方法是直接在显示图象上显示象素点,这就是 Dividing Cube方法的基本思想“叫Dividing Cube算法逐个扫描每个体素,当
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