CN108230250A - 超声图像对比度优化系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种超声图像对比度优化系统及方法,包括具有控制处理器的超声诊断主机;其特征是:所述控制处理器包含:预设值组设置模块、对比度控制模块和对比度优化处理模块;所述预设值组设置模块用于使用者选择不同生物组织控制参数的多组预设值组,预设值组设置模块与对比度控制模块相连,对比度控制模块用于设置与预设值组设置模块对应预设值组的对应的对比度参数;所述对比度优化处理模块与对比度控制模块相连,用于对比度控制参数的优化。本发明改善超声图像在使用者检查患者不同组织时的不同成像效果,节约使用者手动调节参数的操作时间,提高诊断效率及诊断准确率。
Description
技术领域
本发明涉及一种超声图像对比度优化系统及方法,属于超声成像技术领域。
背景技术
随着超声仪器的普及化,超声设备会被用于各式各样不同的被检测环境及不同的医院科室或测试不同的人或动物组织。例如,现有比较老式的超声设备在检测不同组织结构时,使用者或护士会手动的方式选择检测对象的检测部位,选中不同检测部位的模式后,超声设备会在显示器上要求使用者手动输入各种控制参数、患者信息。近些年也有超声设备会根据使用人员手动选择检测对象的检测部位,自动加载超声设备预先设置好预设值来控制参数信息、部分患者信息。上述前者超声设备增加了使用者的操作时间,降低了使用者的操作体验,后者在一定程度上提高了操作者的工作效率,提高了使用者的操作体验。
目前,超声诊断设备上大都提供了预设值(Presets)对成像参数进行预设。预设值是一个包含所有可控的成像参数的实体集合。常用的成像参数大致可以分为三类:图像获取参数、显示参数、信号处理参数。图像获取参数主要控制发射电路、接收电路、换能器、波束合成等前端模块,这些参数可以控制图像的亮度、对比度、分辨率、穿透率等性质。比如当图像偏暗的时候,可以适当增大增益参数,使图像整体变亮;如果需要精确控制图像上区间的亮度,可以控制多个时间补偿增益来控制不同区间的图像的亮度。显示参数主要控制图像处理器、显示器等后端模块,这些参数主要影响最终图像显示的亮度、对比度、放大缩小倍数、伪彩显示等;信号处理参数主要控制信号处理和图像处理器模块,用来对波束合成后的信号作各种滤波处理,这些参数的取值对图像效果有着比较大的影响。
上述近些年来现有超声设备虽然使用预设值方式设置成像参数,但是随着超声设备的广泛应用,如何让超声设备适应更加高效、准确的进行不同组织,例如乳腺、肝脏、心脏等组织的对比度成像是目前需要解决的问题。超声设备如何更加有效的适应不同的环境,比如环境光照强度、不同的组织结构,此时超声图像的对比度如何优化。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种超声图像对比度优化系统及方法,改善超声图像在使用者检查患者不同组织时的不同成像效果,节约使用者手动调节参数的操作时间,提高诊断效率及诊断准确率。
按照本发明提供的技术方案,所述超声图像对比度优化系统,包括具有控制处理器的超声诊断主机;其特征是:所述控制处理器包含:预设值组设置模块、对比度控制模块和对比度优化处理模块;所述预设值组设置模块用于使用者选择不同生物组织控制参数的多组预设值组,预设值组设置模块与对比度控制模块相连,对比度控制模块用于设置与预设值组设置模块对应预设值组的对应的对比度参数;所述对比度优化处理模块与对比度控制模块相连,用于对比度控制参数的优化。
进一步的,所述对比度优化处理模块包括:参数接收模块、图像接收模块、图像判断模块和计算模块。
进一步的,所述超声诊断仪主机包括光线传感器,光线传感器与控制处理器连接。
进一步的,所述超声诊断仪主机还包括:发射电路、接收电路、波束合成器、图像处理器;所述控制处理器还与发射电路、接收电路、波束合成器、图像处理器连接;所述超声诊断仪主机与换能器、显示器连接。
所述超声图像对比度优化方法,其特征是,步骤如下:
步骤S11:进入预设值组设置模块;
步骤S12:首先选择检查部位;
步骤S13:接着选择检查组织的对应的预设值组;
步骤S14:控制处理器使用预设值组设置模块选择的预设值组控制各个模块的参数;
步骤S15:图像处理器根据步骤S14检查后获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像;
步骤S16:进入对比度控制模块进行对比度参数设置;
步骤S17:在对比度控制模块中设置若干组对比度参数,对比度优化处理模块根据所设置的对比度参数及步骤S14所获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像进行图像对比度优化,并传输至显示器;若某幅图像符合成像效果,则进行步骤S18;若没有满足成效效果的图像则进行步骤S16;
步骤S18:对比度控制模块保存对比度参数,并开始进行超声检查。
进一步的,所述对比度优化处理步骤如下:
步骤S101:首先对比度优化处理模块中的参数接收模块接收输入的对比度参数;
步骤S102:图像接收模块同时获取步骤S101对比度参数设置下的当前超声图像;
步骤S103:图像接收模块根据当前超声图像,获取当前超声图像的宽度W,高度H;
步骤S104:图像判断模块根据当前帧图像的像素坐标I(x,y)是否满足若判断模块判断像素坐标I(x,y)不满足则进行步骤S105,若判断模块判断像素坐标I(x,y)满足则进行步骤S106;
步骤S105:图像判断模块输出图像;
步骤S106:计算模块根据下列公式进行计算:
其中TH为预先定义的一个常数,范围为0≤TH≤255;
步骤S107:计算模块移动到当前图像下一像素坐标I1(x,y),并重复步骤S104至步骤S106。
进一步的,当根据环境光强度自动调节对比度参数时,控制处理器根据光线传感器检测的环境光强度获取当前环境光强度数据;对比度控制模块根据接收到的当前环境光强度数据判断预先设置的环境光强度等级;对比度控制模块根据环境光强度等级选择预设值组对应的对比度参数;对比度优化处理模块根据预设值组及对应对比度参数得到的图像对比度进行优化并判断图像是否满足需求。
进一步的,所述自动调节对比度参数的具体步骤如下:
步骤S31:进入预设值组设置模块;
步骤S32:首先选择检查部位;
步骤S33:接着选择检查组织的对应的预设值组;
步骤S34:控制处理器使用预设值组设置模块选择的预设值组开始控制各个模块的参数;
步骤S36:光线传感器获得当前环境光强度数据并传输至控制处理器;
步骤S37:控制处理器根据获得当前环境光强度数据判断预先设置的环境光强度等级;
步骤S38:对比度控制模块根据步骤S37中判断的环境光强度等级加载预先设置对应对比度参数;
步骤S39:对比度优化处理模块根据所设置的对比度参数及步骤S34所获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像进行图像对比度优化,并传输至显示器,不同对比度参数图像可以用小图像的形式呈现多幅图像于显示器中,若某幅图像符合成像效果,则进行步骤S391;若没有满足成效效果的图像则进行步骤S38;
步骤S391:对比度控制模块保存对比度参数,并开始进行病人超声检查。
进一步的,所述预设值组包括图像获取参数、显示参数以及信号处理参数。
进一步的,所述控制处理器对各个模块的参数控制包含图像获取参数、显示参数以及信号处理参数;其中,图像获取参数包括发射功率、发射频率、总增益,显示参数包括动态范围、图像分辨率、显示器亮度、色温参数,信号处理参数包括边缘增强、平滑、噪声滤波。
本发明所述超声图像对比度优化系统及方法,改善超声图像在使用者检查患者不同组织时的不同成像效果,节约使用者手动调节参数的操作时间,提高诊断效率及诊断准确率。
附图说明
图1为本发明手动调节对比度成像系统参数设置流程示意图。
图2为本发明手动调节对比度成像系统图像处理流程示意图。
图3为本发明自动调节对比度成像系统参数设置流程示意图。
图4为本发明自动调节对比度成像系统图像处理流程示意图。
具体实施方式
下面结合具体附图对本发明作进一步说明。
为了改善超声图像在使用者检查患者不同组织时的不同成像效果,节约使用者手动调节参数的操作时间,提高诊断效率及诊断准确率,本发明所述超声图像对比度优化系统包括具有控制处理器的超声诊断主机;所述控制处理器包含预设值组设置模块、对比度控制模块和对比度优化处理模块;所述预设值组设置模块用于使用者选择不同生物组织控制参数的预设值组,预设值组设置模块与对比度控制模块相连,对比度控制模块用于设置与预设值组设置模块对应预设值组的对应的对比度参数;所述对比度优化处理模块与对比度控制模块相连,用于对比度控制参数的优化。
所述超声诊断仪主机还包括:发射电路、接收电路、波束合成器、图像处理器;所述控制处理器还与发射电路、接收电路、波束合成器、图像处理器连接。所述超声诊断仪主机与换能器、显示器连接。
使用者根据患者需要检测的不同组织来选择预先存储多组预设值组,每组的预设值组与不同身体情况患者及其不同检查组织一一对应,即在对一个确定的检查组织执行超声检查时,使用者先根据患者自身信息,例如身高、体重、肤色等信息,控制处理器内的预设值组设置模块根据使用者检查组织不同选择不同的预设值组,预设值组设置模块根据选择确定的预设值组参数及对比度参数信息对与控制处理器连接的换能器、接收电路、发射电路、波束合成器、图像处理器以及显示器进行参数控制,例如换能器根据预设值组中换能器控制参数:扫描深度、扫描时间、扫描角度等参数进行换能器的扫查控制。图像处理器根据收到波束合成器传输来的信号、参数信息生成所需适时超声图像。控制处理器中的对比度控制模块根据预设值组设置模块中选择的预设值组的值进行对比度参数的选择,对比度控制模块将上述选择的预设值组参数信息及对比度参数信息传输至对比度优化处理模块,用于进行图像对比度优化。
所述检查组织包括肝脏、心脏、腹部、血流、乳腺、皮肤、颈动脉或甲状腺等部位;所述预设值组包括图像获取参数、显示参数以及信号处理参数。
本发明实施例中,控制处理器根据不同检测对象及不同检查组织的对应预设值组下各个参数的预设值进行各个模块的参数调节,其各个控制参数一般包含图像获取参数、显示参数以及信号处理参数;其中,图像获取参数包括发射功率、发射频率、总增益等,显示参数包括动态范围、图像分辨率、显示器亮度、色温等参数,信号处理参数包括边缘增强、平滑、噪声滤波等。控制处理器根据预设值组调节超声诊断主机内各个模块的参数过程为本技术领域人员所熟知,只要能够配合得到较好的图像成像质量即可,此处不再赘述。控制处理器内对每个检查部位均选择确定一组默认预设值组,设定默认预设值组是为了满足控制处理器在进行不同病人扫描不同组织时的工作需求,提高控制处理器工作的稳定性以及可靠性。
在具体实施时,由于控制参数很多,为了便于描述后续将三类控制参数及对应的对比度参数描述成“预设值组i,对比度参数j”。此外,对于不同的检查部位,超声诊断主机进行不同的检查部位检查时需要进行切换,对不同检查部位切换的输入方式包括触摸屏、按钮、鼠标、蓝牙或WIFI,具体的切换输入方式可以根据需要进行选择确定,此处不再赘述。
实施例一:
如图1所示,所述超声图像对比度优化方法,步骤如下:
步骤S11:开始进入预设值组设置模块;
步骤S12:使用者首先选择检查部位n(1≤n≤N,N为总共检查部位的个数),n值代表预先对应设置的各个检查组织,其可以是肝脏、心脏、腹部、血流、乳腺、甲状腺等部位或组织中的一种或多种;
步骤S13:接着使用者选择检查组织n的对应的预设值组Mn(Mn≥0,Mn为当检查部位为n时,其对应的预设值组M);
步骤S14:控制处理器使用预设值组设置模块选择的预设值组Mn对各个模块进行参数控制;
步骤S15:图像处理器根据步骤S14检查后获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像;
步骤S16:使用者通过对比度控制模块,进行对比度参数设置;
步骤S17:在对比度控制模块中设置若干组对比度参数jK,K≥1,对比度优化处理模块根据所设置的对比度参数jk及步骤S14所获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像进行图像对比度优化,并传输至显示器,不同对比度参数图像可以用小图像的形式呈现多幅图像于显示器中,若某幅图像符合成像效果,则进行步骤S18;若没有满足成效效果的图像则进行步骤S16;
步骤S18:对比度控制模块保存对比度参数,后续针对各预设值的检查时选择保存的不同的对比度参数。
步骤S17中的对比度优化处理模块进行图像对比度优化,对比度优化处理模块包括:参数接收模块、图像接收模块、图像判断模块、计算模块。
对比度优化处理步骤如下:
步骤S101:首先对比度优化处理模块中的参数接收模块接收输入的对比度参数jk;
步骤S102:图像接收模块同时获取步骤S101对比度参数jk设置下的当前超声图像I;
步骤S103:图像接收模块根据当前超声图像I,获取当前超声图像I的宽度W,高度H;
步骤S104:图像判断模块根据当前帧图像I的像素坐标I(x,y)是否满足若判断模块判断像素坐标I(x,y)不满足则进行步骤S105,若判断模块判断像素坐标I(x,y)满足则进行步骤S106;
步骤S105:图像判断模块输出图像O;
步骤S106:计算模块根据下列公式进行计算:
其中TH为预先定义的一个常数,范围为0≤TH≤255;
步骤S107:计算模块移动到当前图像下一像素坐标I1(x,y),并重复步骤S104至步骤S106。
如图2所示,与图1手动调节对比度成像系统参数设置流程对应的手动调节对比度成像系统图像处理方法如下:
步骤S21:开始进入预设值组设置模块;
步骤S22:使用者首先选择检查部位n(1≤n≤N,N为总共检查部位的个数),n值代表预先对应设置的各个检查组织,其可以是肝脏、心脏、腹部、血流、乳腺、甲状腺等部位或组织中的一种或多种;
步骤S23:接着使用者选择检查组织n对应的预设值组Mn(Mn≥0,Mn为当检查部位为n时,其对应的预设值组M);
步骤S24:控制处理器使用预设值组设置模块选择的预设值组Mn对各个模块进行参数控制;
步骤S25:使用者进入对比度控制模块,进行对比度参数设置;
步骤S26:在对比度控制模块中设置若干组对比度参数jK,K≥1,对比度优化处理模块根据所设置的对比度参数jk及步骤S24所获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像进行图像对比度优化,并传输至显示器,不同对比度参数图像可以用小图像的形式呈现多幅图像于显示器中,若某幅图像符合成像效果,则进行步骤S27;若没有满足成效效果的图像则进行步骤S25;
步骤S27:对比度控制模块保存对比度参数,并开始进行病人超声检查。
实施例二:
如图3所示,是本发明能够自动根据环境光强度自动调节对比度参数的实施例,本实施例中超声诊断仪主机包括:发射电路、接收电路、波束合成器、图像处理器、控制处理器、光线传感器;控制处理器还与发射电路、接收电路、波束合成器、图像处理器、光线传感器连接。超声诊断仪主机与换能器、显示器连接。所述控制处理器包含预设值组设置模块、对比度控制模块、对比度优化处理模块。对比度优化处理模块进行图像对比度优化,对比度优化处理模块包括:参数接收模块、图像接收模块、图像判断模块、计算模块。光线传感器可以安装在显示器上,也可以安装在主机箱上,也可以作为一个独立装置存在。
在具体实施时,控制处理器可以根据光线传感器检测的环境光强度获取当前环境光强度数据;对比度控制模块根据接收到的当前环境光强度数据判断预先设置的环境光强度等级;对比度控制模块根据环境光强度等级选择预设值组对应的对比度参数;对比度优化处理模块根据预设值组及对应对比度参数得到的图像对比度进行优化并判断图像是否满足需求。步骤如下:
步骤S31:开始进入预设值组设置模块;
步骤S32:使用者首先选择检查部位n(1≤n≤N,N为总共检查部位的个数),n值代表预先对应设置的各个检查组织,其可以是肝脏、心脏、腹部、血流、乳腺、甲状腺等部位或组织中的一种或多种;
步骤S33:接着使用者选择检查组织n的对应的预设值组Mn(Mn≥0,Mn为当检查部位为n时,其对应的预设值组M);
步骤S34:控制处理器使用预设值组设置模块选择的预设值组Mn对各个模块进行参数控制;
步骤S36:光线传感器获得当前环境光强度数据并传输至控制处理器;
步骤S37:控制处理器根据获得当前环境光强度数据判断预先设置的环境光强度等级;
步骤S38:对比度控制模块根据步骤S37中判断的环境光强度等级加载预先设置对应对比度参数jK,K≥1;
步骤S39:对比度优化处理模块根据所设置的对比度参数jk及步骤S34所获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像进行图像对比度优化,并传输至显示器,不同对比度参数图像可以用小图像的形式呈现多幅图像于显示器中,若某幅图像符合成像效果,则进行步骤S391;若没有满足成效效果的图像则进行步骤S38;
步骤S391:对比度控制模块保存对比度参数,后续针对各预设值的检查时选择保存的不同的对比度参数。
步骤S39中的对比度优化处理模块进行图像对比度优化,对比度优化处理模块包括:参数接收模块、图像接收模块、图像判断模块、计算模块。
对比度优化处理步骤如下:
步骤S301:首先参数接收模块接收输入的参数jk;
步骤S302:图像接收模块同时获取步骤S301参数jk设置下的当前超声图像I;
步骤S303:图像接收模块根据当前超声图像I,获取当前超声图像I的宽度W,高度H;
步骤S304:图像判断模块根据当前帧图像I的像素坐标I(x,y)是否满足若判断模块判断像素坐标I(x,y)不满足则进入步骤S305,若判断模块判断像素坐标I(x,y)满足则进入步骤S306;
步骤S305:判断模块输出图像O;
步骤S306:计算模块根据以下公式进行计算,
其中TH为预先定义的一个常数,范围为0≤TH≤255;
步骤S307:计算模块移动到当前图像下一像素坐标I1(x,y),并重复步骤S304至步骤S306。
如图4所示为与图3自动设置对比度参数时系统的图像处理流程示意图,步骤如下:
步骤S41:开始进入预设值组设置模块;
步骤S42:使用者首先选择检查部位n(1≤n≤N,N为总共检查部位的个数),n值代表预先对应设置的各个检查组织,其可以是肝脏、心脏、腹部、血流、乳腺、甲状腺等部位或组织中的一种或多种;接着使用者选择检查组织n的对应的预设值组Mn(Mn≥0,Mn为当检查部位为n时,其对应的预设值组M);
步骤S43:控制处理器使用预设值组设置模块选择的预设值组Mn对各个模块进行参数控制并进行实时成像;
步骤S44:光线传感器获得当前环境光强度数据并传输至控制处理器;
步骤S45:控制处理器根据获得当前环境光强度数据判断预先设置的环境光强度等级;
步骤S46:对比度控制模块根据步骤S45中判断的环境光强度等级加载预先设置对应对比度参数jK,K≥1;
步骤S47:对比度优化处理模块根据所设置的对比度参数jk及步骤S43所获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像进行图像对比度优化,并传输至显示器,不同对比度参数图像可以用小图像的形式呈现多幅图像于显示器中,若某幅图像符合成像效果,则进行步骤S48;若没有满足成效效果的图像则进行步骤S46;
步骤S48:对比度控制模块保存对比度参数,后续针对各预设值的检查时选择保存的不同的对比度参数。
步骤S48中的对比度优化处理模块进行图像对比度优化,对比度优化处理模块包括:参数接收模块、图像接收模块、图像判断模块、计算模块。
通过上述几种优选实施例中的系统及方法,能够得到在不同组织、不同环境下的对比度好的图像。
Claims (10)
1.一种超声图像对比度优化系统,包括具有控制处理器的超声诊断主机;其特征是:所述控制处理器包含:预设值组设置模块、对比度控制模块和对比度优化处理模块;所述预设值组设置模块用于使用者选择不同生物组织控制参数的多组预设值组,预设值组设置模块与对比度控制模块相连,对比度控制模块用于设置与预设值组设置模块对应预设值组的对应的对比度参数;所述对比度优化处理模块与对比度控制模块相连,用于对比度控制参数的优化。
2.如权利要求1所述的超声图像对比度优化系统,其特征是:所述对比度优化处理模块包括:参数接收模块、图像接收模块、图像判断模块和计算模块。
3.如权利要求1所述的超声图像对比度优化系统,其特征是:所述超声诊断仪主机包括光线传感器,光线传感器与控制处理器连接。
4.如权利要求1所述的超声图像对比度优化系统,其特征是:所述超声诊断仪主机还包括:发射电路、接收电路、波束合成器、图像处理器;所述控制处理器还与发射电路、接收电路、波束合成器、图像处理器连接;所述超声诊断仪主机与换能器、显示器连接。
5.一种超声图像对比度优化方法,其特征是,步骤如下:
步骤S11:进入预设值组设置模块;
步骤S12:首先选择检查部位;
步骤S13:接着选择检查组织的对应的预设值组;
步骤S14:控制处理器使用预设值组设置模块选择的预设值组控制各个模块的参数;
步骤S15:图像处理器根据步骤S14检查后获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像;
步骤S16:进入对比度控制模块进行对比度参数设置;
步骤S17:在对比度控制模块中设置若干组对比度参数,对比度优化处理模块根据所设置的对比度参数及步骤S14所获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像进行图像对比度优化,并传输至显示器;若某幅图像符合成像效果,则进行步骤S18;若没有满足成效效果的图像则进行步骤S16;
步骤S18:对比度控制模块保存对比度参数,并开始进行超声检查。
6.如权利要求5所述的超声图像对比度优化方法,其特征是,所述对比度优化处理步骤如下:
步骤S101:首先对比度优化处理模块中的参数接收模块接收输入的对比度参数;
步骤S102:图像接收模块同时获取步骤S101对比度参数设置下的当前超声图像;
步骤S103:图像接收模块根据当前超声图像,获取当前超声图像的宽度W,高度H;
步骤S104:图像判断模块根据当前帧图像的像素坐标I(x,y)是否满足若判断模块判断像素坐标I(x,y)不满足则进行步骤S105,若判断模块判断像素坐标I(x,y)满足则进行步骤S106;
步骤S105:图像判断模块输出图像;
步骤S106:计算模块根据下列公式进行计算:
其中TH为预先定义的一个常数,范围为0≤TH≤255;
步骤S107:计算模块移动到当前图像下一像素坐标I1(x,y),并重复步骤S104至步骤S106。
7.如权利要求5所述的超声图像对比度优化方法,其特征是:当根据环境光强度自动调节对比度参数时,控制处理器根据光线传感器检测的环境光强度获取当前环境光强度数据;对比度控制模块根据接收到的当前环境光强度数据判断预先设置的环境光强度等级;对比度控制模块根据环境光强度等级选择预设值组对应的对比度参数;对比度优化处理模块根据预设值组及对应对比度参数得到的图像对比度进行优化并判断图像是否满足需求。
8.如权利要求7所述的超声图像对比度优化方法,其特征是:所述自动调节对比度参数的具体步骤如下:
步骤S31:进入预设值组设置模块;
步骤S32:首先选择检查部位;
步骤S33:接着选择检查组织的对应的预设值组;
步骤S34:控制处理器使用预设值组设置模块选择的预设值组开始控制各个模块的参数;
步骤S36:光线传感器获得当前环境光强度数据并传输至控制处理器;
步骤S37:控制处理器根据获得当前环境光强度数据判断预先设置的环境光强度等级;
步骤S38:对比度控制模块根据步骤S37中判断的环境光强度等级加载预先设置对应对比度参数;
步骤S39:对比度优化处理模块根据所设置的对比度参数及步骤S34所获得的超声数字信号及参数信息生成超声实时图像进行图像对比度优化,并传输至显示器,不同对比度参数图像可以用小图像的形式呈现多幅图像于显示器中,若某幅图像符合成像效果,则进行步骤S391;若没有满足成效效果的图像则进行步骤S38;
步骤S391:对比度控制模块保存对比度参数,并开始进行病人超声检查。
9.如权利要求5所述的超声图像对比度优化方法,其特征是:所述预设值组包括图像获取参数、显示参数以及信号处理参数。
10.如权利要求5所述的超声图像对比度优化方法,其特征是:所述控制处理器对各个模块的参数控制包含图像获取参数、显示参数以及信号处理参数;其中,图像获取参数包括发射功率、发射频率、总增益,显示参数包括动态范围、图像分辨率、显示器亮度、色温参数,信号处理参数包括边缘增强、平滑、噪声滤波。
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