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總旋轉(zhuǎn)角度取決于系統(tǒng)的幾何形狀,使用平行光束時(shí)通常為180°,使用錐形光束時(shí)通常為360°。然后,從全部投影開始,重建三維斷層切片(即在平行于光束傳播方向的平面上的物體內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖像)。
X射線是由電子加速產(chǎn)生的——在大多數(shù)情況下,脂肪含量體成分分析,圖1(a)是X射線管(發(fā)射錐形X射線能量光譜的實(shí)驗(yàn)室源)或同步儲(chǔ)存環(huán)(產(chǎn)生高通量平行X射線且通常具有單一選定X射線能量的大型用戶設(shè)施)。特征之間的對(duì)比對(duì)于檢測(cè)至關(guān)重要。
因?yàn)槊總€(gè)投影記錄的對(duì)比度取決于X射線與物質(zhì)的相互作用和吸收,所以電子密度差異較大的材料通過衰減對(duì)比度來(lái)區(qū)分,而原子序數(shù)相似的材料則可以通過相位對(duì)比度更好地成像。
如今,許多μ-CT系統(tǒng)都能達(dá)到分辨率低于1μm的范圍內(nèi),體素尺寸低于0.1 μm。樣品相對(duì)于光源和探測(cè)器的位置可以改變,以調(diào)整放大率和分辨率;但是,骨密度體成分分析,由于樣品必須在視野內(nèi),動(dòng)物體成分分析,因此位置總是樣品大小和空間分辨率之間的折衷。
傳統(tǒng)的μ-CT光源主要用于吸收模式,因?yàn)楫a(chǎn)生的光束不具有足夠的相干性來(lái)獲得相位襯度。
用于μ-CT系統(tǒng)的探測(cè)器照相機(jī)可根據(jù)其是否具有分辨X射線能量的能力分為兩類。種情況是光譜 CT,體成分分析,由于單光子計(jì)數(shù)探測(cè)器取得的進(jìn)步,近在μ-CT系統(tǒng)中引入了這項(xiàng)新技術(shù)。在大多數(shù)情況下,探測(cè)器只是對(duì)所有 X 射線能量進(jìn)行積分。
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