相位展开的应用相位展开在各方面的应用1
自适应光学2
医学磁共振成像4
干涉合成孔径雷达自适应光学自适应光学:由大气引起的波面误差由一个可变形的镜面进行实时校正的光学技术
它是补偿由大气湍流或其他因素造成的成像过程中波前畸变的最有前景的技术
这源于大气扰动造成的波前在时间和空间的不稳定
光学测量光学测量:如全息干涉计量,散斑干涉术,光栅投影轮廓术
相位展开技术在医学中的应用用相位展开技术可以处理医学上的图像的伪影
磁敏感加权成像(susceptibilityweightedimaging,SWI)是近年来发展起来的一种全新的磁共振成像方法
这种方法可利用不同组织间磁敏感性的差异产生图像对比,进而可对各组织显影的新技术
与传统磁共振成像方式相比,SWI在静脉显影方面具有独特的优势,可应用于脑肿瘤、脑出血或其他有静脉参与的病灶研究中,从而有效地改善对这些疾病的诊断
静脉血的主要成分为顺磁性的去氧血红蛋白,动脉血则是抗磁性的氧合血红蛋白
这种磁敏感性差异将最终导致两种血管信号的相位信息强度不同,在与幅度信息相加权后,使静脉能独立于动脉清晰成像,这是SWI成像的理论基础
在临床医学诊断中,由外伤所导致的微出血以及很多肿瘤病变都与静脉有关,目前的成像手段对静脉血管的成像效果都不甚理想,而利用SWI可获得清晰的静脉血管影像,因此SWI具有广泛的临床应用价值
SWI原始图像包括幅值图像和相位图像
幅值图像中包含了绝大部分的组织对比信息,而相位图像则从磁敏感性的角度反映组织对比,特别是磁化率差异较大的组织
幅值图像和相位图像这两种图像是在扫描过程中同时获得的,所以,它们总是成对出现,每一对图像所对应的解剖位置都完全一致
幅值图像相位图像但是,因为存在相位伪影的问题,从上图中的幅值图像和相位图像很难获得血管的诊断信息
要利用原始SWI图像获得连续清晰的血管影像,需要对原始图像进行