심장 X선 전산화 단층촬영영상을 위한 움직임보상 영상재구성Motion compensated image reconstruction for cardiac X-ray CT

Cited 0 time in webofscience Cited 0 time in scopus
  • Hit : 929
  • Download : 0
X-선 전산화 단층촬영은 최근 응용분야가 점점 확대되어서 심장병 조기진단에도 쓰이게 되었다. 특히 심장병 진단에 중요한 역할을 하는 관상동맥 영상을 잘 얻기 위한 노력이 증가하고 있다. 하지만, 관상동맥은 크기가 매우 작고 짧은 시간 안에 빠르게 움직이기 때문에 움직임에 의한 아티펙트가 많이 나타난다. 움직임 아티펙트를 줄이기 위한 알고리즘이 많이 개발되고 있고, 많은 알고리즘이 연속된 영상에 비강체 정합을 적용하여 움직임 정보를 추출하여 재구성 과정에 포함 시키는 것으로 움직임 아티펙트를 줄이고자 노력한다. 하지만, 영상에 움직임 아티펙트를 많이 가지고 있는 경우 제대로 된 움직임 벡터를 추정하기 힘들뿐 아니라 설령 처음 추정된 움직임 벡터를 기반으로 움직임 보상을 한 뒤 다시 움직임 벡터를 추정하더라도 제대로 된 움직임 벡터를 추정하기 힘든 한계점이 있다. 또 다른 움직임 추정 방법으로는 sinogram 기반의 움직임 벡터 추정이 있다. 일반적으로 한 순간의 sinogram은 특정 위상에 동조화 시킨 sinogram을 이용하여 재구성한 영상보다 더 좋은 시간 분해능을 가지기 때문에 sinogram 기반의 움직임 벡터 추정 알고리즘은 영상기반 움직임 벡터 추정 알고리즘보다 더 좋은 성능을 가질 수 있는 가능성이 있다. 그러나 sinogram 기반의 알고리즘의 경우, dual-source가 아닌 일반적인 single-source 시스템에서는 X선이 투사되는 방향의 움직임 정보는 획득할 수 없기 때문에 정확한 움직임 벡터를 추정하는데 한계가 있다. 본 논문에서는 이러한 한계점을 극복하기 위해 영상과 sinogram 양쪽 데이터를 모두 활용하여 움직임 벡터를 추정하는 알고리즘을 제안하고자 한다. 제안하는 움직임 추정 알고리즘은 정적 움직임 위상 추정, 비강체 정합을 이용한 움직임 벡터 추정, sinogram을 이용한 기준위상 사이의 전체적 움직임 경향 추정, 이렇게 세 개의 과정으로 구성된다. 위의 세 과정을 거쳐 움직임 모델을 추정한 뒤 움직임 보상 재구성 알고리즘을 적용하여 움직임 아티펙트가 줄어든 영상을 획득한다. 개선된 영상을 얻기 위해 움직임 추정 알고리즘과 움직임 보상 알고리즘을 번갈아 수행하여 영상이 수렴할 때까지 반복한다. XCAT을 이용한 실험 결과는 제안된 알고리즘을 사용할 때 영상에서 움직임 아티펙트가 많이 줄어드는 것을 보인다.
Advisors
나종범researcherRa, Jong-beom
Description
한국과학기술원 : 전기및전자공학과,
Publisher
한국과학기술원
Issue Date
2014
Identifier
586472/325007  / 020123112
Language
kor
Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 전기및전자공학과, 2014.2, [ v, 38 p. ]

Keywords

심장 X선 전산화 단층촬영; non-rigid registration; coronary artery imaging; heart imaging; motion compensation; motion estimation; 움직임 추정; 움직임 보상; 심장 영상촬영; 관상동맥 영상촬영; 비강체 정합; Cardiac X-ray CT

URI
http://hdl.handle.net/10203/196649
Link
http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=586472&flag=dissertation
Appears in Collection
EE-Theses_Master(석사논문)
Files in This Item
There are no files associated with this item.

qr_code

  • mendeley

    citeulike


rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0