CT是种能够产生穿越人体横轴平面(切片)图像的方法,不会因不同解剖结构的叠加而产生偏差。从台临床CT扫描仪至今,涉及X射线源和新型探测器的巨大技术发展,使传输剂量和图像质量有了大幅改进。
CT 技术已经向更高分辨率的设备发展。X射线微断层扫描(μ-CT)系统能够对厘米大小的样品达到微米级空间分辨率,对1-2毫米大小的样品达到亚微米级空间分辨率(纳米断层扫描)。如今,从医学到生物学,从地质学到考古学和材料科学等广泛的研究领域都采用了这种技术。
总旋转角度取决于系统的几何形状,使用平行光束时通常为180°,双能x射线骨密度,使用锥形光束时通常为360°。然后,从全部投影开始,重建三维断层切片(即在平行于光束传播方向的平面上的物体内部结构图像)。
X射线是由电子加速产生的——在大多数情况下,图1(a)是X射线管(发射锥形X射线能量光谱的实验室源)或同步储存环(产生高通量平行X射线且通常具有单一选定X射线能量的大型用户设施)。特征之间的对比对于检测至关重要。
因为每个投影记录的对比度取决于X射线与物质的相互作用和吸收,所以电子密度差异较大的材料通过衰减对比度来区分,而原子序数相似的材料则可以通过相位对比度更好地成像。
“X射线计算机断层扫描(CT)可以无损提供物体内部结构的3D图像。CT利用X射线的穿透力获得一系列从多个角度观察的物体的2D射线照片,并通过计算创建一系列横截面图像来显示物体的内部结构。”
非破坏性CT已被用于对不易切片的精密样品(如冷冻冰淇淋)或不应损坏的样品(如)进行成像,或用于评估工程部件(如涡轮叶片)的完整性。
CT还可用于监测三维结构演变的间断或连续的时间相关性研究,如的生长、蛹的蜕变、流体在岩石中的流动或锂电池的灾难性热失控故障。
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