






地质中的应用
在石油地质学中,利用显微ct技术对重建的储层岩心进行扫描分析,可以准确地获得岩石内部的结构信息,并且重构的三维数字岩心模型能在还原岩石。孔隙骨架空间结构的基础之上模拟流体路径。近年来多孔介质微观孔隙结构3d图像技术正在不断发展,其在理论和实践方面的日趋成熟进一步促进了数字岩心技术在微观渗流理论研究中的应用,完善的微观渗流理论为微观尺度上采收率的提升提供了技术保障。

显微ct有2 种基本结构:(1)样品静止,x射线球管和探测器运动:这种结构和---螺旋ct一致, 球管绕样品旋转。扫描速度快,小动物ct股骨,射线剂量小,空间分辨率较低,多用于动物扫描。(2)样品运动,x射线球管和探测器固定:样品在球管和探测器之间自旋,并可做上下和前后移动。扫描速度较慢,射线剂量大,小动物ct髁突,空间分辨率高,小动物ct,多用于离体标本扫描。

好比一张摄影的照片,人为得可以分割成许多小方块。如果照片本身很清晰,小动物ct骨小梁,那么分割得越小,放大同样倍数后,看到的细节也会越多;但是如果照片本身不是很清晰的,分割得再小,放大后也是看不清细节的。分割的大小对应重建尺寸,而图像本身是否清楚对应的是图像分辨率。
前面提到,空间分辨率受系统几何参数的影响,决定了影像的清晰度。
为证实真实的空间分辨率,某些公司专为评估显微ct系统的空间分辨率而设计了一种模体作为扫描和重建的对象。它含有处于正交取向的两个完全相同的硅芯片,各自带有若干不同粗细的校准线和图案。扫描和重建这样一个模体可证明真实的空间分辨率。
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