






micro-ct 的主要应用领域:
骨骼:骨骼是micro-ct 主要的应用领域之一,骨uct,其中骨小梁又是主要研究对象,骨松质和青皮质的变化与骨质疏松、---、局部缺血和遗传---等病症有关。目前, micro-ct技术在很大程度上取代了破坏性的组织形态计学方法。
牙齿及牙周组织:能够从3d整体结构出发,对管根形态改变、龋1齿破坏、牙组织密度变化、牙槽骨结梅和力学特性的变化等情况进行研究。
生物材料:例如,分析体外制备仿生材料支架的孔隙率、强度等参数,优化支架设计;扫描需要换的组织样晶,获取三维图像后输出为stl文件进行快速成形 (cad/cam) ,等等。
micro-ct(μ-ct ,microcomputed tomography,微计算机断层扫描技术),又称微型ct、显微ct,是一种非破坏性的3d成像技术,可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构。利用---的图像处理软件,用户可以观察任意角度的断层图像/三维图像,定义任意数量和三维形状的 roi(感兴趣区)。

1. 空间分辨率(spatial resolution)在高对比度情况下,能区分相临小的物体的能力,所以也称高对比度分辨率,受系统几何参数的影响,决定了影像的清晰度。空间分辨率 = 高对比度分辨率
显微ct系统能够达到的空间分辨率,常常被引述为小的像素尺寸(也命名为“标称分辨率”)。但是,真实的空间分辨率不仅取决于图像中的像素大小,还受到x射线源焦点尺寸、平板探测器像素大小、系统结构设计、系统机械精度和重建校正算法处理等因素的影响。

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