






为了获取物体对光束的吸收和相移的定量信息,人们研究了一系列算法。通常是通过耦合一组在不同距离z处记录的菲涅尔衍射图样来解决这一逆向问题。
一种基于强度传递方程 (tie) 并使用单一pb 距离的简化算法被广泛应用于均匀样品的近场机制,以将相位与吸收效应解耦。这种算法还可用于提高图像衬度度,促进基于传播的图像分析,其中获得的边缘增果提高了结构细节的可见度,但却阻碍了依靠基于阈值的数据集分割进行的进一步定量分析。

基于分析器的技术(abi)利用放置在样品和探测器之间的分析器晶体(图10)与单色准直x 射线光束相结合。样品根据折射率的实部δ对透射光束产生偏差(折射)。
晶体就像一个角带通过滤器,选择性地接受或---这些光子。根据晶体的取向,只有符合布拉格衍射定律的窄角度范围的 x 射线才能传输到探测器并形成图像。因此,利用分析器晶体相对于主光束方向的不同方向,可以利用不同的折射效应,双能x射线骨密度,在x射线吸收之外提供额外的衬度。

在ct扫描过程中,仪器和样品的机械稳定性---,否则3d重建将会模糊。投影:由穿过物体的x射线形成的2d射线照片,由探测器以给定的照明角度采集。当与许多其他投影相结合时,投影提供了对物体进行数字重建的数据。断层扫描:由体素(类似于二维像素)组成的重建三维图像。
ct图像形成所依赖的原理可以是吸收或相位衬度效应。在传统的x射线成像中,图像的形成基于样品细节对x射线吸收的差异,即骨骼等致密结构比软组织等较轻元素吸收更多的x射线;因此,ct基于x射线穿过被测样品的线性衰减系数映射,而衰减取决于物体的成分和密度。
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