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    商品详情
      三维成像最终目的是获得一个清晰的立体图像,而对三维数据库的多方位切割,以及多切面显示与分析(如冠状、矢状和水平切面同时显示) ,也是三维超声成像观察内容之一。早期采用轮廓显示,包括网络型成像法和薄壳型成像法;体元模型三维重建技术出现后即开始采用总体显示法,又称兽用B超为立体显示法,显示组织结构的所有灰阶信息。
      使用图像分辨率调节、兽用B超厂家灰阶域值调节及距离、阴影和纹理处理技术等,可提高三维重建图像的质量和增强立体感,三维成像后使心脏组织具有多层次、不同结构三维图像,能以静态或动态的形式按心动周期的先后顺序放映。

      在三维成像过程中,通过调节图像显示的3 个方位角(α,β,γ) ,可从任意角度和方向对重建组织结构进行观察,可在设置任何角度范围内使三维图像做动态显示,这一项功能使组织结构的空间位置关系得以更清楚地显示。二维超声成像测量某些结构体积时,须假设该结构的立体形态接近某规则的几何模型,然后利用数字公式进行计算。况且,人体结构的立体形态通常是复杂而不规则的。
      三维超声成像测量体积时无须对所兽用B超牛用B超猪用B超厂家甘道夫动物B超技术推广中心有扫查结构的立体形态进行假设,可将组织结构某一感兴趣部分从三维数据库中单独提取分析,显示其三维形态,并测量该结构的容积和体积。可用于测量血管内粥样斑块或血栓的体积,及异常血管腔的容积等。

      纵观三维超声成像特点,各种图像显示模式的综合运用,可以有效地取得以下信息: (1) 可以直观地观察感兴趣结构和病变的立体形态; (2) 能清晰显示病变内部结构及内容物特征; (3) 能清晰显示病变内部的空间位置关系; (4)(5) 可以单纯提取感兴趣结构,精确牛用B超厂家地进行容积的测量; (6)能从不同方向观察感兴趣结构; (7) 能进行常规检查后的后处理分析; (8) 能模拟手术径路,为外科医师提供更多的术前信息。

      是将三维超声空间中一系列坐标点相互连接,形成若干简单直线来描述脏器的轮廓的方法,曾用于心脏表面的三维重建。该技术所需计算机内存少,运动速度较快。缺点是: (1)需人工对脏器的组织结构勾边,既费时又受操作者主观因素的影响; 兽用B超牛用B超猪用B超厂家甘道夫动物B超技术推广中心(2) 只能重建比较大的心脏结构(如左、右心腔) ,不能对心瓣膜和腱索等细小结构进行三维重建; (3) 不具灰阶特征,难以显示解剖细节,故未被临床采用 是目前最为理想的动态三维超声成像技术,可对结构的所有组织信息进行重建。

      在体元模型法中,三维物体被划分成依次排列的小立方体,一个小立方体就是一个体元。任一体元(v) 可用中心坐标(x ,y ,z) 确定,这里x ,y ,z 分别被假定为区间中的整数。二维图像中最小单元为像素,猪用B超厂家三维图像中则为体素或体元,体元素可以认为兽用B超牛用B超猪用B超厂家甘道夫动物B超技术推广中心是像素在三维空间的延伸。与平面概念不同,体元素空间模型表示的是容积概念,与每个体元相对应的数V(v) 叫做“体元值”或“体元容积”,一定数目的体元按相应的空间位置排列即可构成三维立体图像。描述一个复杂的人体结构所需体元数目很大,而体元数目的多少(即体元素空间分辨率) 决定模型的复杂程度。
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