






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。

第二块光栅放置在塔尔博特长度的一小段距离(dt)处,用于分析干涉图样(图 11)。该技术可直接记录x 射线相移,从而获得样品折射率的测量值,并为小相位梯度或平滑相位梯度提供佳结果。
有两种方法可以区分信号的不同贡献:相位步进技术和利用莫埃纹的方法。
这两种方法都可用于获取平面图像和断层成像图像,并能产生复折射率的实分量和虚分量信息。
所述装置通常用于同步设施,因为它要求 x 射线束具有高度的空间相干性。不过,gi方法也可以在传统的x射线管中使用,使用第三个附加光栅,双能x射线,即 talbot-lau 干涉仪。
传统的多色 x 射线源可以通过相位步进配置有效地使用,因为在很宽的 x 射线能量范围内,源光栅后面产生的干涉条纹的位置与波长无关。
相反,摩尔纹配置允许使用适度的多色性,因为能量带宽过宽会降低摩尔纹的可见度,并恶化图像。
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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