【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及影像处理
,尤其涉及一种医学影像用数字化仪快速成像及图像拼接处理方法。
技术介绍
在目前现有医学影像成像过程中,医用电子成像为FT (frame-transfer帧转移方式)的CCD,以FT方式工作的CCD其尺寸是其感光区域的两倍。上面的矩阵用于接收光学影像,所以它是大量电荷集中的地方。这个矩阵中的像素被设计成为垂直转移方式。在垂直消隐期,所有的影像电荷被尽可能快地向下转移到下面的矩阵中去,而下面的矩阵被遮光物质遮盖。这个电荷转移过程清除了影像矩阵中的所有电荷,从而使一个新的电荷集中过程重新开始。在CXD阵列板上CXD的数量不会超过8个以上,但是对于高速成像的胶片数字化仪,此CXD阵列板上CXD将达到10个以上,CXD的数量布置的越多,成像的分辨率越 高,基本能达到1000万像素以上,但是在CCD将图片的光学信号转换为数字信号时,出现比传统的数字化仪处理难度的增加,因此,在增加CCD阵列板上的CCD数量时,同时要考虑成像后图片处理的难度,如何在高速成像的同时,提高图像的高像素高质量,基于以上原因,本申请人提出一种。
技术实现思路
本专利技术实施例所要解决的技术问题在于,提供一种,可提高成像的质量、图像分辨率、成像速度。为了解决上述技术问题,本专利技术实施例提供了一种,包括以下步骤步骤01)、图像收集医用胶片插进数字化仪中,CXD采集医用胶片上的图像信息转化成数字信号存储在存储器中,DSP处理器读取存储器中的图像信号;步骤02)、图像特征点提取利用尺度不变特征变换算法提取基准图像和后续图像的特征点,确定特征点的位置、尺度与方向;步骤03)、 ...
【技术保护点】
数字化仪成像及图像拼接处理方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤01)、图像收集:医用胶片插进数字化仪中,CCD采集医用胶片上的图像信息转化成数字信号存储在存储器中,DSP处理器读取存储器中的图像信号;步骤02)、图像特征点提取:利用尺度不变特征变换算法提取基准图像和后续图像的特征点,确定特征点的位置、尺度与方向;步骤03)、图像匹配:利用128维向量对特征点进行描述,利用最近邻法完成两幅图像特征点的匹配,确定重合区域;步骤04)、图像拼接:基于小波变换的多分辨率方法完成对图像的拼接。
【技术特征摘要】
1.数字化仪成像及图像拼接处理方法,其特征在于,包括以下步骤 步骤01)、图像收集医用胶片插进数字化仪中,CXD采集医用胶片上的图像信息转化成数字信号存储在存储器中,DSP处理器读取存储器中的图像信号; 步骤02)、图像特征点提取利用尺度不变特征变换算法提取基准图像和后续图像的特征点,确定特征点的位置、尺度与方向; 步骤03)、图像匹配利用128维向量对特征点进行描述,利用最近邻法完成两幅图像特征点的匹配,确定重合区域; 步骤04)、图像拼接基于小波变换的多分辨率方法完成对图像的拼接。2.根据权利要求I所述的数字化仪成像及图像拼接处理方法,其特征在于,所述步骤01)具体为 步骤11)、医用胶片从数字化仪外壳的胶片入口插进数字化仪内部,遮光部件阻断外接光源,固定部件固定好医用胶片,数字化仪主板检测到医用胶片后,驱动CCD清空数据,同时控制好光源板曝光,CCD采集医用胶片上的图像信息; 步骤12)、通过A/D转换器处理后转换成数字信号输入FPGA中; 步骤13)、经FPGA处理后的图像信号存储在存储器中,DSP处理器由数据地址控制线连接EMIF,通过EMIF读取到存储器中的图像信号。3.根据权利要求I所述的数字化仪成像及图像拼接处理方法,其特征在于,所...
【专利技术属性】
技术研发人员:胡金原,
申请(专利权)人:广州市伟迈机电科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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