






ct的局限、优化与展望
要成功解析内部特征,体素尺寸必须明显小于特征尺寸。即使是对辐射不敏感的材料,高x射线剂量和高通量也会导致辐射损伤。
成像伪影(如光束硬化)会---影响x射线断层图像的---,因此应该对其进行优化。x射线断层扫描图,应尽可能进行校正。后,大型三维图像数据集(大于100s gb)给存储、分析和可视化带来了挑战。
后,更快的图像采集速度和改进的重建算法将使实时成像成为可能。机器学习将降低分割和标记复杂断层图像所需的知识。增加元素选择性的方法可以补充当前的形态学信息。

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,双能x射线动物身体成份分析,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。

在过去的 20 年中,人们探索了不同的基于相位的x射线成像方法,如今这些方法已得到广泛应用。下面将简要介绍应用多的相位敏感方法,即基于传播的成像(pbi)、基于晶体分析仪的成像(abi)、边缘照明(ei)和talbot (或光栅)x 射线干涉测量(gi)。
基于传播的成像(pbi)是简单的一种相位衬度技术,因为光束中不需要光学元件,也不受光束单色性的---。在这种模式下,当光束穿过物体时,活体动物骨密度和身体成分分析,波前的不同部分会产生不同的偏转,体成分分析,从而产生干涉,脂肪含量体成分分析,产生特征图案,该图案会被放置在离样品本身适当距离(图8)的探测器记录下来。
由于菲涅尔衍射原理,相移会转化为可探测到的强度变化。为了实现传播光束的干涉,需要非常高的空间相干性,并且需要高分辨率的探测器来观测条纹。
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