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結構光三維重建

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-05
結構光三維重建圖1

結構光三維重建的實例教程

</p><figure style="text-align: center;"><figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202510/attachment/d93da4482cb142b9a063e56eb96270f1.png" style="display: inline-block;"><img src="https://img.jishulink.com/202510/attachment/d93da4482cb142b9a063e56eb96270f1.png"></figure></figure><p><br></p><p class="ql-align-center">使用超表面投影隨機點陣列重建的3D場景(來自原文)</p><p><br></p><p>超表面 - 結構光融合的三維重建方案設計</p><p>為突破結構光技術的現有瓶頸,作者團隊提出超表面與結構光的融合方案,具體實現流程如下:</p><p><br></p><p><strong>1.超表面投影設計:</strong>設計專用超表面,可將約 20000 個隨機點投影至 4π 全空間范圍;</p><p><strong>2.深度信息計算:</strong>結合雙目視覺技術與立體匹配算法,實時計算動態圖像的深度信息,生成三維點云;</p><p><strong>3.場景重建執行:</strong>通過連續幀的點云拼接完成增量點云重建,兩臺相機同步掃描捕獲空間場景,再利用實時映射算法構建對應的三維點云與表面模型。
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目的尋求基于CTA斷層圖像重建直腸及周圍結構數字模型及三維可視化的方法。方法基于空氣灌腸造影及?。茫裕裂茉煊凹夹g,64排螺旋CT對胸12至股骨中上部分沿橫斷面在動脈期及靜脈期連續跟蹤掃描。Mimics軟件基 于856層Dicom 3.0標準CT連續斷層二維圖像,分別對直腸及周圍結構等各種組織進行三維重建。結果建立直腸及 周圍結構三維數字模型。結論薄層CT掃描技術和Dicom?。常皹藴实膽檬箶底帜P偷慕⒏鼮榫_,空氣灌腸造 影及CTA血管造影技術方便建立腸管及血管結構,Mimics軟件基于CT掃描圖像建立人體各種結構更為方便,獲得數 字模型可為解剖教學、手術培訓提供醫療教學平臺 基于CTA斷層圖像直腸及周圍結構數字模型的重建三維可視化研究.pdf
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梯度結構廣泛存在于各種組織中,并且對器官發育及生理和病理狀況起著至關重要的作用。而有效地重建三維 (3D)結構中的梯度特征仍然是一項重大挑戰。近日,哈佛大學醫學院Y. Shrike Zhang教授課題組開發了基于數字處理 (DLP)方法的可調控梯度三維生物打印平臺。將微流控混合器整合至打印機生物墨水槽的前端,可精確、即時的通過調控墨水的流量來實現生物墨水的梯度變化(圖1)。該設計同時免于更換生物墨水時的沖洗步驟,進一步提高了梯度打印的打印速度并且達到節約墨水的目的。 圖1 可組合梯度 DLP三維生物打印平臺由微流控混合器墨水槽及DLP打印系統組成。 基于該打印平臺,研究人員成功構建了一系列二維及三維復雜結構的垂直和/或水平方向上的梯度(圖2)。這些離散或連續的梯度通過使用具有2個或多個入口的微流控混合器芯片完成,并且所有梯度控制都可以在單次打印過程中實時的輕松實現。值得注意的是,這里梯度的離散或連續取決于打印文件圖案被劃分的數目。即圖案劃分的數目越多,可獲得越精細的梯度。例如,將魔方的打印模型分為 2×2×2、3×3×3 和 6×6×6 塊,通過實時調整兩種墨水的 2、3 和 6 組不同的流體比率獲得混合后的墨水,可以在打印的魔方結構中達到從離散到接近連續的梯度分布。同時,連續的細胞密度梯度打印實驗表明了該方法產生的梯度具有可逆性、可進行實時調節,且與設計的生物墨水流量高度吻合(圖3)。 圖2 由可組合梯度 DLP 打印體系打印獲得的二維和三維包含垂直和/或水平梯度的復雜結構。
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結構光三維重建圖2

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梯度結構廣泛存在于各種組織中,并且對器官發育及生理和病理狀況起著至關重要的作用。而有效地重建三維 (3D)結構中的梯度特征仍然是一項重大挑戰。近日,哈佛大學醫學院Y. Shrike Zhang教授課題組開發了基于數字光處理 (DLP)方法的可調控梯度三維生物打印平臺。將微流控混合器整合至打印機生物墨水槽的前端,可精確、即時的通過調控墨水的流量來實現生物墨水的梯度變化
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