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文檔簡介
1、自上世紀九十年代以來,一系列X射線相位襯度成像方法相繼被提出,不同于傳統(tǒng)基于吸收襯度機制的X射線成像,這些新穎的成像方法通過檢測物體對X射線波前的調(diào)制獲得物體的內(nèi)部折射率信息。X射線波段,物體的折射率為復數(shù)形式,實部減小量(相移因子)反映相移信息,虛部(吸收因子)反映吸收信息。尤其是在硬X射線波段,軟組織的相位因子是吸收因子的成百上千倍,也就是說相襯圖像理論上有著更高的靈敏度,因此利用相移信號成像可以獲得更高的圖像質(zhì)量。
經(jīng)過
2、二十年的發(fā)展,目前X射線相襯成像形成了四種主流成像裝置,包括晶體干涉儀、衍射增強成像、光柵相襯成像和同軸相襯成像,其中部分裝置由于成像視場太小,以及較高的機械穩(wěn)定性和光源相干性要求,難以向臨床推廣。近年來,基于光柵的X射線微分相襯成像引起了越來越多的關(guān)注,與其它的相襯成像方法相比,光柵相襯成像方法主要有兩大顯著優(yōu)勢:較低的光源相干性要求以及較大的成像視場,因此被普遍認為是極有可能應用于臨床醫(yī)學的成像方法。本論文從角度信號成像理論出發(fā),討
3、論了衍射增強成像和光柵相襯成像的信息分離問題;以及相位襯度和散射襯度結(jié)合計算機斷層重建(Computed Tomography, CT)的相關(guān)問題。
相襯成像的投影同時包含吸收、折射和散射信號,三種信號對應物體不同的物理特性。為了獲取這三種物體特性的定量信息,涌現(xiàn)了大量的信息分離方法。目前光柵相襯成像方法中主要有五種信息分離方法:相位步進方法、交錯相步進方法、莫爾條紋分析方法、共軛射線分析方法和能量分辨方法。這些方法中,有的方
4、法產(chǎn)生的輻射劑量大、有的方法引起分辨率降低、有的方法不能提取散射信號,針對這些問題,本論文發(fā)展了角度信號成像理論,并基于該理論提出余弦擬合方法,不僅可以實現(xiàn)標準方法的效果,彌補了標準方法對大角度折射信號的低估問題,而且建立了衍射增強成像和光柵相襯成像之間密切的聯(lián)系,它們本質(zhì)上都是由角度準直器和分析器組成的成像裝置,探測的物理量都是樣品相位分布的一階導數(shù),利用分析器的運動(分析晶體的轉(zhuǎn)動或分析光柵的平移)來選擇性接收入射到分析器上的光線,
5、分析晶體的運動所對應的角度,等價于樣品對X射線產(chǎn)生的折射角。
在光柵相位CT(phase tomography)中,利用傳統(tǒng)的相位步進方法分離信息時,光柵平移運動與CT旋轉(zhuǎn)運動交替進行,降低了成像速度,增加了樣品受輻照時間。共軛射線分析方法是本研究組在2010年提出的一種快速低劑量成像方法,它巧妙利用照明幾何中互為正反投影圖像的共軛特性(即具有相同的吸收和相反的折射角),只利用兩幅圖就可成功分離吸收和折射信息,一定程度上實現(xiàn)了
6、快速、低劑量的相位CT成像。本論文將共軛射線分析方法與CT結(jié)合,分析了相位CT重建的相位因子的信噪比和空間分辨率之間的關(guān)系,闡述了光柵相位CT成像在高分辨率成像時比吸收CT成像具有更好的抗噪聲性能。
在光柵相襯CT中,散射信息可以反映亞分辨率尺度上的結(jié)構(gòu)信息,提供了更加豐富的圖像細節(jié),與物體的吸收信息和折射信息形成有效的互補。本文利用光柵相襯CT成像重建出物體斷層的散射信息,分析了散射體的尺寸和系統(tǒng)設計能量分別對重建的散射系數(shù)
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