






分离 分离(separation)是指将一个完整的三维容积图像分为几个部分的过程,与图像合并(combination)相对。
傅立叶变换 傅立叶变换(fourier transform)是图像重建方法的一种,是一种将空间信号转换为频率信号的数学方法,可以将一个空间信号转换为具有不同频率和幅度的正弦和余弦函数。
辐射剂量 ct等成像设备使用过程中,操作人员和受检动物都需要注意射线防护。目前,通行的辐射剂量度量方法有以下几种:l 照射量,显微ct正畸牙移动,指直接度量x射线对空气电离能力的量,表示辐射场强度,从电荷量的角度来反映射线强度。单位是库仑?千克-1(c?kg-1)或伦琴(r);l 吸收剂量,指每单位的被照射物质所吸收任何电离辐射的评价能量,从能量角度反映照射量.单位是戈瑞(gy)或拉德(rad).l 剂量当量(dose equivalent),即使在吸收剂量相同的情况下,不同辐射类型所产生的生物效应的---性各不相同,为了便于比较,引入剂量当量这一概念。它是采用适当的修正因子对吸收剂量进行加权,使修正后的吸收剂量更能反映辐射对肌体的危害程度。单位是希沃特(sv)或雷姆(rem)。因此,剂量当量(sv)比吸收剂量(gy)或照射量(c?kg-1)更能反映ct机的x射线对人体的危害程度。通常情况下,自然环境辐射1-10msv/年,全身ct扫描约10msv/次,乘坐一次 越洋飞机接受的辐射<5μsv。

三维可视化 由于人眼的解剖结构---,人类无法真正直接观察三维物体,而在显示器屏幕上看到的三维图像,都是计算机模拟三维显示效果产生的。根据x、y、z轴的直角坐标体系,人们能够在3个坐标轴方向上对图像做任意旋转,借助于软件处理,能够看到物体的前、后、顶、底的三维空间投影图像。这种三维显示方法,在图像处理术语中称为三维可视化(3d visualization),在医学上称为三维成像。
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,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,对心1血管系统、 泌尿系统或---系统进行精细成像。
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