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在医学诊断中,活体动物骨密度和身体成分分析,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,体成分分析,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 Newbold 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CT扫描过程中,仪器和样品的机械稳定性至关重要,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。
然而,肌肉含量体成分分析,如果观察到的结构吸收较弱或具有相似的吸收特性,则整体图像对比度可能不足以获得有意义的图像。
尽管如此,由于X射线是电磁波,因此不仅其吸收情况,而且其相对相位移动也会携带有关物体的信息。因此,相位衬度成为一种重要的成像方式,可在软生物组织和生物样品的硬X射线成像中获得足够的图像对比度,而传统的吸收射线照相术则无法做到这一点。
目前,X射线相位衬度成像的三种主要方法受关注,它们是基于传播的成像、基于分析器的成像和基于光栅的成像。近的定量研究表明,根据实验的具体参数,所有这些方法都能产生类似的结果。
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