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)会严重影响X射线断层图像的解读,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。
双能X射线动物身体成分分析是一种利用双能X射线技术来评估动物体内不同组织成分的方法。这项技术通过测量不同能量X射线在动物体内的吸收情况,从而得出动物体内各种组织,如骨骼、肌肉和脂肪等的含量和分布。
在双能X射线动物身体成分分析中,一般使用两个不同能量的X射线束。低能量X射线束主要用于检测骨骼等高密度组织,而高能量X射线束则用于检测肌肉和脂肪等低密度组织。当这些射线束通过动物体时,它们会被不同组织以不同的方式吸收。通过测量这些吸收射线的强度,研究人员可以了解不同组织对X射线的吸收特性,进而分析出动物体内的组织成分。
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,小动物双能X射线,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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