采用FPGA实现医疗成像
上传用户:bobgeng
上传日期:2012-04-19
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医疗保健行业的发展趋势是通过非置入手段来实现早期疾病预测,降低病人开支,这一趋势促使医疗成像设备在该领域扮演了越来越重要的角色。为满足这些行业目标需要的功能,设备开发人员转向采用Altera FPGA 等可编程逻辑器件。 采用 FPGA 实现医疗成像
WP-MEDICAL-2.0 白皮书
医疗保健行业的发展趋势是通过非置入手段来实现早期疾病预测,降低病人开支,这一趋势
促使医疗成像设备在该领域扮演了越来越重要的角色。为满足这些行业目标需要的功能,设
备开发人员转向采用 Altera FPGA 等可编程逻辑器件。
引言
早期预测和治疗推动了正电子放射断层扫描 (PET)/ 计算机辅助断层扫描 (CT) 和 X 射线 /CT
等诊疗手段的融合。要实现更高的图像分辨率,要求采用精细的几何微阵列探测器,并结合
复杂的软件 / 硬件系统,对光电信号进行分析。这些系统必须能够对大量的图像数据进行非常
精确和快速的处理 ( 高达 250 GMACS 和 1 Gbps)。而且,为减小病人开支,必须降低每一种
设备的价格,并且要求设备有较长的使用寿命。这就要求系统更加灵活,在设备的生命周期
中能够不断进行功能和算法更新。同时,灵活的算法实现以及诊疗手段的融合促进了可编程
WP-MEDICAL-2.0 白皮书
医疗保健行业的发展趋势是通过非置入手段来实现早期疾病预测,降低病人开支,这一趋势
促使医疗成像设备在该领域扮演了越来越重要的角色。为满足这些行业目标需要的功能,设
备开发人员转向采用 Altera FPGA 等可编程逻辑器件。
引言
早期预测和治疗推动了正电子放射断层扫描 (PET)/ 计算机辅助断层扫描 (CT) 和 X 射线 /CT
等诊疗手段的融合。要实现更高的图像分辨率,要求采用精细的几何微阵列探测器,并结合
复杂的软件 / 硬件系统,对光电信号进行分析。这些系统必须能够对大量的图像数据进行非常
精确和快速的处理 ( 高达 250 GMACS 和 1 Gbps)。而且,为减小病人开支,必须降低每一种
设备的价格,并且要求设备有较长的使用寿命。这就要求系统更加灵活,在设备的生命周期
中能够不断进行功能和算法更新。同时,灵活的算法实现以及诊疗手段的融合促进了可编程
关键词: Altera FPGA 医疗成像 DSP IP核 图像处理

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