3차원(3D) 초음파 영상의 기본 원리에는 주로 3차원 기하학적 구성 방법, 성능 윤곽 추출 방법 및 복셀 모델 방법이 포함됩니다. 3D 초음파 이미징의 기본 단계는 2차원 초음파 이미징 프로브를 사용하여 특정 공간 순서로 일련의 2D 이미지를 수집하고 이를 3D 재구성 워크스테이션에 저장하는 것입니다. 컴퓨터는 일정한 규칙에 따라 수집된 2D 이미지에 대해 공간적 위치 확인을 수행하고 이미지를 비교합니다. 인접한 부분 사이의 간격을 이미지화 2/12 요소들을 보완하고 평활화하여 3D 데이터베이스를 형성하는데, 이는 이미지의 후처리인 후 관심 영역을 기술하고 컴퓨터를 통해 3차원 재구성을 수행하며, 재구성된 3D 이미지가 컴퓨터 화면에 표시됩니다. 3D 초음파 영상 기술에는 데이터 수집, 3차원 영상 재구성 및 3차원 영상 디스플레이가 포함됩니다. Baum과 Greewood는 1961년에 처음으로 3D 초음파 개념을 제안했지만 이후 30년 동안 개발이 상대적으로 더뎠습니다. 지난 10년 동안 컴퓨터 기술과 초음파 영상 기술의 지속적인 발전으로 3차원 초음파 영상 기술은 실험적 연구 단계에서 임상 적용 단계로 옮겨갔다[2]. 이는 (1) 정적 3차원 수집: 수집 일정 수의 2D 이미지를 생성한 후 3D 단체 사진을 만든 후 다양한 3D 디스플레이를 만드는데, 이는 3D 장기 실질과 3D 혈관 흐름 채널로 구분됩니다. (2)동적
3D: 서로 다른 시점의 서로 다른 공간에서 여러 개의 2D 이미지를 촬영하고 입력하고 저장합니다. 그런 다음 ECG를 사용하여 시점을 통합하고 서로 다른 시간에 얻은 원본 이미지를 3D 이미지로 결합합니다. 이미지는 ECG 시계열에 따라 수집된 후 재생됩니다. 현재 심장, 산부인과, 소장기, 혈관, 비뇨생식기계 등 다양한 시스템과 부위에 널리 사용되고 있다[3]. 2D 초음파와 비교하여 3D 초음파는 조직 구조의 3차원 해부학적 형태와 공간적 관계를 표시할 수 있고 직관적인 이미지 표시가 가능하며 의료 진단 매개변수를 정확하게 측정할 수 있다는 장점이 있습니다.
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게시 시간: 2023년 10월 27일