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文檔簡介
1、計算機斷層成像(CT)是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)成像和工業(yè)無損檢測的重要技術(shù)之一。尤其在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用得到了極大的發(fā)展。隨著射線源和探測器技術(shù)的進步,CT成像能達到的分辨率正在飛速提高。制造工藝的進步和控制手段的多樣化,以及各種新三維重建算法的提出使得小型CT得以出現(xiàn)。醫(yī)學(xué)和生物學(xué)等諸多領(lǐng)域需要對較小的動物或者樣品做小容積高分辨率成像分析,也需要高分辨率的成像手段以滿足日益增長的研究和分析的要求。微型CT體積小,功耗低,成像分辨率高于常用CT系統(tǒng),制作成
2、本低于醫(yī)用CT系統(tǒng)。這些優(yōu)勢使微型CT的研制和應(yīng)用成為CT研究領(lǐng)域的重要部分。 本文的研究工作主要針對已經(jīng)在數(shù)字X射線成像系統(tǒng)上搭建的原型CT系統(tǒng),分析了平板探測器微型CT成像的核心技術(shù)。精確測量了X射線源和探測器的基本空間參數(shù),并用之輔以CT旋轉(zhuǎn)平臺的校準。針對實用CT重建算法提出了具體的實現(xiàn)方法,并對CT系統(tǒng)做了硬化偽影的修正。最后對實物模型進行拍攝和重建,利用三維重建數(shù)據(jù)集完成三維繪制顯示。完成和完善了實用微型CT設(shè)計和實
3、現(xiàn)。 研究的CT系統(tǒng)建立在一套基于雙電荷耦合器件(CCD)的光纖探針耦合數(shù)字X射線成像系統(tǒng)之上。該系統(tǒng)理想空間分辨率在10~50 lp/mm之間,隨放大倍率改變。CT旋轉(zhuǎn)平臺內(nèi)置于X射線系統(tǒng)箱體之內(nèi),可以在0.01 mm的精度下平移,以輔助校準旋轉(zhuǎn)軸和射線源。該系統(tǒng)成像性能不理想。 在此CT平臺系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,本文根據(jù)微型CT的設(shè)計原理,提出了高分辨率實用微型CT系統(tǒng)的實現(xiàn)方案。通過硬件和軟件算法的修正補充,完成了微型CT
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