






distance transformation 距离变换(distance transformation)是定量分析骨小梁的方法之一,该方法可以计算样品中的每一个体素与近的骨骼-空气介面(背景)之间的距离。计算得到的距离可以采用以该体素为中心、距离为半径的球体来直观地表示,从图片上看,该球体恰好位于该结构内部。计算过程中,通过大球体替代其内部小球体的方法去处多余的球体。由该方法计算得到的tb。n、tb.th和tb.sp是为广泛采用的。该方法的详细内容参见瑞士苏黎世大学发表的论1文:a new method for the model—independent assessment of thickness in three—dimensional images. j microsc, 1997; 185:67—75。
fov 视野或检查野(field of view,fov),是ct等成像设备的重要性能参数之一 ,用于衡量成像设备能够进行有效成像的空间尺寸。
ha ---磷灰石(hydroxyapatite,脂肪含量microct,ha),是组成骨骼的主要物质 。目前,通常在体模内置入已知密度的 ha,用于校准 ct 值。

micro-ct的应用对象:
in vivo:研究对象通常为小鼠、大鼠或兔等活1体小动物,microct检测bmd,将其麻1醉或固定后扫描。可以实现生理代谢功能的纵向研究,---减少动物试验所需的动物数量。 和医学---ct类似,活1体小动物microct也能够进行呼吸门控和增强扫描(采用造影剂)。
离体( in vitro):研究对象通常为离体标本(例如骨1髓、牙齿)或各种材质的样晶,分析内部结构和力学特性。也可以使用凝固型造影剂灌注活1体动物,microct,对心1血管系统、 泌尿系统或---系统进行精细成像。
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,样品处理microct,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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