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    2024-7-17

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一般来说,μ-ct系统通常采用数字平面二维探测器;常用的是电荷耦合器件 (ccd)系统,该系统使用闪烁屏,通过光纤束耦合,将x射线转换为可见光子。

近,基于互补金属氧化物半导体(cmos)技术的新型探测器问世,并应用于小动物体内成像系统。下表列出了分辨率和体素尺寸小于1 μm的亚微米和纳米ct系统。



---x射线源亮度的一个问题是阳极的热负荷,它会导致阳极局部熔化。液态金属喷射阳极(metaljet)技术的出现解决了这一问题,该技术通过高速喷射的薄液态金属取代了传统的阳极,从而克服了这一---(图4)。

在这种情况下,阳极的熔化不再是问题,因为阳极已经熔化。使用这些系统获得的亮度比固体阳极x射线管高一个数量级,电子束功率密度可以高出十倍,并且可以获得足够的空间相干性,从而可以使用相位衬度成像技术。



根据x射线的生产方式,我们可以将基于发射管的传统系统与同步辐射装置区分开来,dxa动物双能x线,前者以典型的圆锥形发射方式发射x射线,后者则以---的层状x射线束发射,其几何形状接行光束。



进行μ-ct扫描的常见方法是使用传统的微---x射线管。与所有x射线管一样,当高能电子在固体金属阳极中停止时,就会产生x射线:x 射线是电子在电位差作用下加速所获得的动能转化为电磁辐射的结果,这是碰撞和辐射相互作用的结果。通常会产生一束多色发散光束,并从中选择一个锥形固角。


在医学诊断中,x射线成像是以无创方式观察人体内部的基本方法。从一开始,即1895年发现x射线后不久,这项技术就被用于对骨骼成像,从而了一种新的医学检查方法。

在x射线摄影术中,重叠的结构无法在单一图像中清晰辨别,作为x射线摄影术的进化,计算机断层扫描(computed tomography,ct)于1972年由godfrey newss hounsfield(1979年诺贝尔生理学和医学奖得主)研制成功,并推出了台ct扫描仪原型。





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