






等分割测量可对腹部等扫描区域进行多20等分的等分割测量,从而更有效地观察细微变化(正常,病变,等)。
呼吸同步扫描和心跳同步扫描拍摄对象的呼吸运动会导图像混乱、扭曲、画质下降等,采用呼吸、---的同步扫描技术,可以根据---的扩张与收缩同步扫描,从而---提高图像。
融合成像可以通过3d软件,将pet、光学等成像设备得到的探针积聚等信息,与ct图像获得的结构信息融合到一起,以得到被测部位的综合信息。
扫描速度快,动物受到的辐射小普通的小动物ct扫描剂量在200-600msv的范围,对动物损伤大,不利于长时间观察。而lct200的辐射剂量小于10mgy,且只针对扫描部位,不会辐射到动物体其他部位。
ct系统采集到图像是2d的投影图像,如果要看到空间的3d结构,显微ct孔隙分析,必须通过重建的手段来还原。重建是一种3d图像的---手段,重建的尺寸大小在算法上可以人为地去设置。理论上,重建尺寸设置得越小,能得到越高清的图像,牙迁移显微ct,但是如果将重建尺寸设置的小于系统的空间分辨率,并没有意义,也不能进一步提高图像,孔隙分析显微ct,只是将图像增大。所以实际上重建尺寸根据系统的分辨率以及样本扫描目的着情设置就好,比如离体样本时重建尺寸偏小设置,样本时重建尺寸可偏大设置。
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,显微ct,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。

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