dti弥散张量成像后处理
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DTI--弥散张量成像
Outline DTI原理 DTI参数 ADC—表观弥散系数 MD—平均弥散率 FA—部分各向异性 RA—相对各向异性 VR—容积比 AI—各向异性指数
DTI的基本原理
DTI参数及其应用
ADC eADC的图的信号对比度较ADC图高 病变部位的边界显示清晰 表现与DWI图像一致,符合临床观察习惯
ADC 自由水的ADC值大约为2.5x10-3mm2/S 正常脑组织的ADC值为0.7-0.9x10-3mm2/S 脑组织急性病变的ADC值多为降低 脑组织亚急性或慢性病变的ADC值多为升高 ADC:0.4x10-3mm2/S —— 2.5x10-3mm2/S
病变
细胞毒性水肿 脑梗死急性期
血管源性水肿 脑梗死亚急性期 升高 eADC图 亚急性或慢性病变
ADC值变化 高信号 所属类型
降低 ADC图 急性病变
MD MD—平均弥散率 MD=(λ1+λ2+λ3)/3(等于平均ADC??)
特征值对应特征向量 大小、方向 平行于纤维走向的MD>垂直的MD
FA
FA优势 各向异性的参数有很多,目前临床上,应用较多的 是 FA 值 FA 图像可以提供较好的灰白质对比,易选择感兴趣 区,使得所测量的 FA 值较准确 FA 值不随坐标系
弥散张量成像评估亚低温治疗弥漫性轴索损伤的优势
SICENCE新闻发布作者:荆国杰稿号:NRR_3_14
弥散张量成像评估亚低温治疗弥漫性轴索损伤的优势
有研究表明,亚低温疗法治疗重型脑损伤有效,弥漫性轴索损伤是为重型颅脑损伤的主要类型之一。那么亚低温治疗弥漫性轴索损伤是否同样有疗效呢?弥散张量成像中的各向异性分数值可定量脑损伤时神经纤维的一致性,使用弥散张量成像定量评估弥漫性轴索损伤疗效的研究报告仍未出现。中国惠州市第一人民医院荆国杰所在课题组进行的一项研究显示,弥散张量成像可以作为定量评估弥漫性轴索损伤的指标,亚低温组平均疗效在神经轴索损伤程度恢复方面约为常温组的1.32-1.36倍。由此作者认为,弥散张量成像能评估亚低温疗法对弥漫性轴索损伤的治疗效果。文章发表在《中国神经再生研究(英文版)》杂志2014年1月第2期。
弥散张量成像检测显示,亚低温治疗后,弥散性轴索损伤患者脑各项异向分数图中可见损伤病灶(圆圈部分)缩小
Article: " Mild hypothermia for treatment of diffuse axonal injury: a quantitative analysis of diffusion tensor imaging," by Guojie Jing1,
扩散张量成像在椎管内占位性疾病的应用研究
分类号密级
国际十进分类号(UDC)
第四军医大学
学位论文
扩散张量成像在椎管内占位性疾病的应用研究
(题名和副题名)
马成
指导教师姓名
印弘教授(主任医师)
指导教师单位
第四军医大学西京医院放射科
申请学位级别硕士
专业名称
影像医学与核医学
论文提交日期2010.04
答辩日期
2010.05
论文起止时间
2009年09月至2010年04月学位授予单位
第四军医大学
独创性声明
秉承学校严谨的学风与优良的科学道德,本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,不包含本人或他人已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了致谢。
申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。
论文作者签名:日期:
保护知识产权声明
本人完全了解第四军医大学有关保护知识产权的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属第四军医大学。本人保证毕业离校后,发表论文或使用论文工作成果时署名单位仍然为第四军医大学。学校可以公布论文的全部或部分内容(含电子版,保密内容除外),可以采用影印,缩印或其他复制手段保存论
关于后处理
Mastercam后置处理文件及设定方法详解
Mastercam后置处理文件及设定方法详解
Mastercam系统配置的是适应单一类型控制系统的通用后置处理,该后置处理提供了一种功能数据库模型,用户根据数控机床和数控系统的具体情况,可以对其数据库进行修改和编译,定制出
适应某一数控机床的专用后置处理程序。
Mastercam系统后置处理文件的扩展名为PST,称为PST文件,它定义了切削加工参数、NC程序
格式、辅助工艺指令,设置了接口功能参数等,其结构由八个部分组成:
1. 注解
程序每一列前有“#”符号表示该列为不影响程序执行的文字注解。如:
# mi2-Absolute, or Incremental positioning
0=absolute
1=incremental
表示mi2定义编程时数值给定方式,若mi=0为绝对值编程,mi=1为增量值编程。
在这一部分里,定义了数控系统编程的所有准备功能G代码格式和辅助功能M代码格式。
2. 程序纠错
程序中可以插入文字提示来帮助纠错,并显示在屏幕上。如:
# Error messages (错误信息)
psuberror # Arc output not allo
关于后处理
Mastercam后置处理文件及设定方法详解
Mastercam后置处理文件及设定方法详解
Mastercam系统配置的是适应单一类型控制系统的通用后置处理,该后置处理提供了一种功能数据库模型,用户根据数控机床和数控系统的具体情况,可以对其数据库进行修改和编译,定制出
适应某一数控机床的专用后置处理程序。
Mastercam系统后置处理文件的扩展名为PST,称为PST文件,它定义了切削加工参数、NC程序
格式、辅助工艺指令,设置了接口功能参数等,其结构由八个部分组成:
1. 注解
程序每一列前有“#”符号表示该列为不影响程序执行的文字注解。如:
# mi2-Absolute, or Incremental positioning
0=absolute
1=incremental
表示mi2定义编程时数值给定方式,若mi=0为绝对值编程,mi=1为增量值编程。
在这一部分里,定义了数控系统编程的所有准备功能G代码格式和辅助功能M代码格式。
2. 程序纠错
程序中可以插入文字提示来帮助纠错,并显示在屏幕上。如:
# Error messages (错误信息)
psuberror # Arc output not allo
用FSL预处理DTI数据
目前已经在网上和有关处理磁共振弥散加权收购方法文献中大量的信息。 这些说明提供了有关如何预处理DTI数据的简要介绍,重点是在放射学学术运行的项目。 一个类似的指南也可以从克里斯Rorden,并从达特茅斯脑成像中心 。
为了遵循这一点,你将需要访问FSL在GNU / Linux或安装Cygwin的 。 所有需要的软件已经安装在放射学学术Linux服务器上。 如果安装Cygwin与FSL使用,一些当地的笔记可能是有用的。后安装Cygwin,下载和描述上安装的Windows版本的FSL 佛山照明的网页。
您可能还需要保罗的DICOM来分析的副本DTOA遵守软件Cygwin的。 基本的预处理步骤
1. 导出弥散加权从MR扫描仪图像。 2. 转换弥散加权图像分析。 3. 计算扩散方向和b值。 4. 使用FSL
正确的空间失真由于涡流引起的差异。
o 创建脑的二进制掩码。
o 计算的扩散张量和相关联的参数。
o 检查的原理特征向量出现似是而非的使用FSLView。
o
如果DICOM图像可在步骤1中导出,上面和FSL安装,然后剩下的步骤可以由我的DICOM标准执行,以分析转换软件, DTOA ,通过指定-DIFF-FDT命令行选项,下面的转换到分析,运行
后处理POST
[POST_VERSION] #不要移动或改变这条线 # V11.00 E1 P0 T1114789915 M11.00
# Post Name : Generic Fanuc 3X Mill.pst # Product : Mill
# Machine Name : Generic # Control Name : Fanuc
# Description : Generic 3 Axis Mill Post # 4-axis/Axis subs. : No # 5-axis : No # Subprograms : Yes # Executable : MP 11.0 #
# 警告:这篇文章是通用的,是为了修改
#机床的要求和个人喜好。 #
# 这篇文章需要一个有效的3轴机器定义。
#如果旋转轴检测,收到错误信息
#主动轴组合。 #
# 相关文件列表$#
# 通用发那科3X mill.control #
# 相关 File List$ #
# -------------------
PowerMILL后处理
PowerMILL后处理
PowerMILL后处理 对于后处理格式,一般的用户有三个层次的需求:
一、powermill自带的后处理中有适合自己机床要求的,不过要修改、增删些代码。
二、没有适合的,需要改写后处理。
三、机床的代码格式完全与普通G代码格式不同,需建全新的后处理。
本文只针对1、2种需求来进行讲解,至于第三种则是高级篇的范畴了(哈哈,其实我也不知道,还没做过呢)
现在开始准备工作:
1、以不同的控制器试着处理几个G代码文件出来,然后和自己机床的代码进行比较,选一个最接近自己的。
2、打开ductpost\dp-index.html,准备有问题就看帮助。
3、运行:ductpost -w [控制器类型] > [控制器类型].opt ,从而生成OPT文件,这个选最接近你机床的控制器。如:ductpost -w hurco > hurco.opt 。 这时就可以用文本编辑器来打开这个opt文件了:
1、程序头、程序尾的改写:
这个在以下的定义里面:
define block tape start
********************
end define
define block tape end
*******************
end de
mastercam 后处理修改
MasterCAM9后处理的修改
MasterCAM系统缺省的后处理文件为MPFAN.PST,适用于FANUC(发那科)数控代码的控制器。其它类型的控制器需选择对应的后处理文件。
由于实际使用需要,用缺省的后处理文件时,输出的NC文件不能直接用于加工。原因是:
⑴进行模具加工时,需从G54~G59的工件坐标系指令中指定一个,最常用的是G54。部分控制器使用G92指令确定工件坐标系。对刀时需定义工件坐标原点,原点的机械坐标值保存在CNC控制器的G54~G59指令参数中。CNC控制器执行G54~G59指令时,调出相应的参数用于工件加工。采用系统缺省的后处理文件时,相关参数设置正确的情况下可输出G55~G59指令,但无法实现G54指令的自动输出。
⑵FANUC.PST后处理文件针对的是4轴加工中心,而目前使用量最大的是3轴加工中心,多出了第4轴数据“A0.”。
⑶不带刀库的数控铣使用时要去掉刀具号、换刀指令、回参考点动作。 ⑷部分控制器不接受NC文件中的注释行。 ⑸删除行号使NC文件进一步缩小。
⑹调整下刀点坐标值位置,以便于在断刀时对NC文件进行修改。 ⑺普通及啄式钻孔的循环指令在
后处理POST
[POST_VERSION] #不要移动或改变这条线 # V11.00 E1 P0 T1114789915 M11.00
# Post Name : Generic Fanuc 3X Mill.pst # Product : Mill
# Machine Name : Generic # Control Name : Fanuc
# Description : Generic 3 Axis Mill Post # 4-axis/Axis subs. : No # 5-axis : No # Subprograms : Yes # Executable : MP 11.0 #
# 警告:这篇文章是通用的,是为了修改
#机床的要求和个人喜好。 #
# 这篇文章需要一个有效的3轴机器定义。
#如果旋转轴检测,收到错误信息
#主动轴组合。 #
# 相关文件列表$#
# 通用发那科3X mill.control #
# 相关 File List$ #
# -------------------