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        基于MRI的人體個性化三維實體建模

        2014-08-12 05:55:42郭艷麗
        河南科技 2014年2期
        關鍵詞:曲面人體建模

        薛 飛 郭艷麗

        (永城職業(yè)學院,河南 永城 476600)

        人體模型主要應用于服裝、體育、工程、軍事、生物醫(yī)學以及社會學等領域,一直以來都是人們研究的熱點之一,特別作為計算機人體仿真的基本組成部分,模型準確程度對于研究結果有重要的影響。2002年清華大學鄭秀媛課題組完成發(fā)布了國家標準中國人體參數(shù)模型。實際研究應用中,需要根據(jù)應用的不同參數(shù)資料,創(chuàng)建出三維人體的形狀及應用相應模型參數(shù)。而目前在運動生物力學運動仿真研究中,多將人體環(huán)節(jié)近似為圓柱體,橢圓體等三維形狀,然后應用人體模型標準參數(shù),這種應用存在很大的方便性,但與人體實際形狀存在較大的差異,因此在質量分布等方面與實際分析個體存在較大的誤差;同時,運動生物力學主要研究運動員的運動技術,而運動員的身體參數(shù)大多處于通用人體參數(shù)模型的極值區(qū)域,例如排球隊員高挑,體操隊員比較敦實,應用通用人體參數(shù)模型也會存在比較大的誤差。因此,個性化的人體模型建立對于研究結果的準確性有更大的保證。查閱相關文獻資料了解到,運動生物力學研究中,個性化的三維人體建模尚處于空白的狀態(tài)。

        三維建模從最初的基于幾何造型的線框建模、 曲面建模、實體建模發(fā)展到現(xiàn)在的基于特征的行為建模等,已有多種建模方法相繼出現(xiàn),一批專業(yè)的建模軟件如:Maya、Pro/E(Pro/Engineer)等在人體建模方面都有很出色的表現(xiàn)。Pro/E 軟件系統(tǒng)采用參數(shù)化設計,同時基于特征的實體建模,是當今CAD 技術的先進建模方法之一。本研究嘗試以一個人的全身磁共振掃描圖片(MRI)為基本資料,在Pro/E 軟件中建立人體三維實體模型。

        1 材料與方法

        1.1 材料

        圖1 人體各部分橫斷面的MRI 圖片

        本次研究所用的MRI 圖片是對1 位男青年進行全身MR掃描獲取圖像。拍攝MRI 所用MR 儀為1.5T Horizon Lx echo speed(GE/美國),拍攝過程中視窗(FOV)設定為軀干48cm×48cm,下肢和腳掌30cm×30cm,上肢20cm×20cm,頭頸40cm×40cm。掃描每張圖片厚度為1cm,全身掃描,掃描后文件轉化為為JPG 圖像格式,人體各部分MRI 如圖1 所示。

        1.2 方法

        1.2.1 數(shù)據(jù)的采集、轉換以及人體立體點數(shù)據(jù)文件的建立

        MRI 圖片中能夠分辨出各種組織器官,采用Matlab 軟件編程提取圖片中人體各環(huán)節(jié)邊界二維坐標值。在輪廓提取的過程中,對于邊緣輪廓彎曲幅度較大的,我們采取提高取點的密度,并進行插值的方法減小誤差。

        根據(jù)MRI 圖片在拍攝過程中的FOV,設定轉化公式為:Y=X*FOV/512,將Matlab 采集的數(shù)據(jù)調入Excel 中完成數(shù)據(jù)真實值的轉換。

        根據(jù)提取和轉換的二維數(shù)據(jù),結合每一張MRI 代表身體表面1cm 厚度的外表輪廓,建立人體三維的點云數(shù)據(jù),創(chuàng)建成Pro/E 應用的ibl 格式文件:

        open

        arclength

        begin section! 1

        begin curve! 1

        106.15 117.87 10

        106.57 116.16 10

        … … …

        … … …

        105.82 120.11 10

        106.15 117.87 10

        手動將每條曲線的首尾坐標修改一致,保持曲線的閉合。修正明顯極值點,在保證曲線真實性的情況下保持曲線的光滑。將各點文件調入Pro/E 中進行曲線真實性檢驗。

        1.2.2 導入三維數(shù)據(jù),實現(xiàn)三維人體建模(大腿為例)

        利用基準曲線插入功能將大腿輪廓數(shù)據(jù)調入Pro/E 中,調入腿部曲線輪廓(圖2),利用邊界混合特征制生成腿部曲面特征模型(圖3)。

        圖2 選擇之后的腿部曲線

        圖3 腿部曲面模型

        利用拉伸特征將大腿的兩端封閉使之形成一個封閉的整體(圖4),利用邊界混合曲面功能中實體化功能將封閉后的曲面實體化(圖5)。

        圖4 拉伸后封閉的整體

        圖5 最后實體化模型

        2 結果

        在MRI 圖像的基礎上,重建出了人體三維模型(圖5-9)。

        圖5 手掌

        圖6 腳掌

        圖7 手臂

        圖8 大腿

        圖9 軀干及臀部

        圖10 頭頸

        Pro/E 中構建的模型,輸入材料密度后,質量、重心、轉動慣量等人體參數(shù)均可自動生成,利用Pro/E 與其他分析軟件之間數(shù)據(jù)無縫連接這一特點將模型調入專業(yè)運動分析軟件如ADMAS,可以直接進行運動仿真。

        3 討論

        在數(shù)據(jù)的采集過程中,曲線的真實與光滑程度直接影響曲面及整個三維實體的生成情況。對曲線的點的檢查是構建曲面之前最重要的工作。本文所用的MRI 圖片厚度為1cm,圖片厚度對最后形成的模型的準確性有一定的影響,特別是曲度變化較大的部分最后出來的圖像會出現(xiàn)褶皺部分太多的情況。

        人體環(huán)節(jié)的劃分比較復雜,在進行模型構建時,對于運用Pro/E 掌握技術要求高,筆者不能完成掌握好其所有功能,對其運用熟悉程度也有限,在運用軟件上存在自身的局限性,因此該研究只能作為拋磚引玉的初級作品。另外,按環(huán)節(jié)劃分實體建模還需要進一步的探索。

        [1]歐宗瑛,宋濤,李暉等.基于CT、MRI 斷層圖像的人體三維建模[J].焦作大學學報,2003年02期.

        [2]黃承亮.三維激光掃描技術在人體三維建模中的應用研究[J].測繪,2013年01期.

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