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Feasibility study on aperture-based low-dose CT

机译:基于孔的小剂量CT的可行性研究

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摘要

In low-dose computed tomography (CT), there is a tradeoff between acquiring an acceptable image quality and reducing delivered dose to the patient in general. Compressive sensing (CS) based iterative image reconstruction algorithms can provide a reasonable image quality under sparse data sampling conditions. In this work, a feasibility study of using a multi-slit aperture for low-dose CT is performed. We implemented an iterative algorithm that utilizes sampling density and data incoherence information to reconstruct the image from sparsely sampled data. We used projection data of a real mouse head, numerically applied a multi-slit aperture to the data, and successfully reconstructed images to an acceptable quality with about 70% dose reduction.
机译:在低剂量计算机断层扫描(CT)中,通常需要在获取可接受的图像质量和减少向患者的输送剂量之间进行权衡。基于压缩感知(CS)的迭代图像重建算法可以在稀疏数据采样条件下提供合理的图像质量。在这项工作中,进行了对低剂量CT使用多缝口的可行性研究。我们实现了一种迭代算法,该算法利用采样密度和数据不相干信息从稀疏采样的数据中重建图像。我们使用了真实鼠标头的投影数据,对数据进行了多缝孔数值处理,并成功地将图像重建为可接受的质量,并且减少了约70%的剂量。

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