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CT可以进行薄层扫描 CT扫描层是三维体积 CT是多参数成像 CT成像仍使用X射线 CT图像是数字图像
CT图像是数字图像 CT成像仍使用X射线 CT是多参数成像 CT扫描层是二维体积 CT可以进行薄层扫描
CT图像为数字图像 可以后处理 图像黑白度不能改变 DSA是数字图像 MRI图像是数字图像
数字图像的密度分辨力可达到26灰阶 可通过变化窗宽、窗位等技术使全部灰阶分段得到充分显示 扩大了密度分辨力的信息量 数字图像可进行后处理以提高诊断率 数字图像可以存储、调阅、传输或拷贝
采样过程决定了数字图像的空间分辨率 量化过程决定了数字图像的密度分辨率 采样与量化都需借助于模/数转换器 如果信号比较微弱,则首先进行放大增益 增益放大器是实现图像数字化的核心器件
CT图像是数字图像 CT成像仍使用X线 CT是多参数多序列成像 CT扫描层是二维体积 CT可以进行薄层扫描
数字相机的拍摄 数字图像的输入 数字图像的常规处理 数字图像的特效处理
抗干扰能力强 传输占用的频带窄 易于实现保密通信 易于设备小型化
CT图像是数字图像 CT成像仍使用X线 CT是多参数多序列成像 CT扫描层是二维体积 CT可以进行薄层扫描
如果构成数字图像的像素数量少,则图像质量高 如果构成数字图像的像素尺寸小,则图像分辨力差 视野一定时,像素数量多,则图像的空间分辨率高 矩阵一定时,增大视野可提高空间分辨率 像素值不一定都是整数
模数转换后的信号可重建出数字化图像 数字影像实质是将模拟影像分解成有限个小区域 数字图像是由许多不同密度的点所构成的 数字图像中点与点间的位置关系一般不固定 数字图像中每个点的密度都是整数
显示器的校准 数字相机的拍摄 数字图像的输入 数字图像的制作 数字图像的输出 数字图像的胶片记录
像素就是体素 像素是三维的体素在二维图像上的表现 像素越大则图像越大 像素和矩阵大小无关 视野越大则像素越大
CT图像是数字图像 CT成像仍使用X线 CT是多参数多序列成像 CT扫描层是二维体积 CT可以进行薄层扫描
它由前端和后端两部分组成,前端负责数字图像获取,后端负责数字图像的处理 后端通常是以嵌入式DSP作为核心的SoC芯片,DSP用于完成数字图像处理 负责进行数码相机操作控制(如镜头变焦、快门控制等)是一个32位的MCU 高端数码相机配置有实时操作系统和图像处理软件
图形一般是指用电脑绘制的画面 图像则是指由电脑输入设备捕捉实际景色产生的数字图像 图形是连续的 数字图像具有分辨率高、图像锐利度好、曝光宽容大、数据量巨大等特点
像素数量少则像素尺寸大 像素越大细节越多 像素越小空间分辨率越高 像素越小图像越大 像素越大图像越小
表示一个横成行纵成列的数字阵列 代表一定体积厚度的三维体积单元 构成数字图像像素的基本单元 正立方体单元 各向同性图像
数字图像的前期拍摄 图像的扫描输入 数字相机中的图像传输到计算机中 数字图像的输出
CT图像是数字图像 CT成像仍使用X线 CT是多参数多序列成像 CT扫描层是二维体积 CT可以进行薄层扫描