X射线定量相衬成像及其生物医学应用研究

来源 :中国科学院上海应用物理研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:swpixl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
X射线定量相衬成像过程即为利用算法从X射线相衬像的强度分布中获得样品位相信息的过程,也称为位相重构。近年来随着光源和探测技术的不断发展,尤其是第三代同步辐射装置的发展使得X射线相衬成像成为可能。X射线相衬成像弥补了传统X射线吸收成像的不足,能够对生物软组织、低Z材料组成样品及薄样品成清晰像。它在生物医学、材料科学、环境科学、考古学及中药材鉴定等诸多领域具有巨大的发展潜力和广阔的应用前景。X射线相衬成像方法中同轴轮廓法由于装置简单、对光源相干性和通量要求相对较低的特点而受到更多关注。不需要使用完美晶体、利用实验室光源就可以进行成像。这种低造价、可普遍推广的特点使得同轴轮廓法在医学临床应用领域具有其他方法无可替代的发展优势。受成像原理限制,这种成像方法具有两个不足之处:(1)相衬像的强度分布与位相改变量为二阶导数关系;(2)相衬像中直接包含散射信息和吸收信息。正在建设的上海光源X射线成像及生物医学应用光束线站也需要X射线定量相衬成像软件用于实验数据处理。论文以实际应用为最终目的,针对相衬成像的不足之处开展了适合于同轴轮廓法的X射线定量相衬成像的软件开发和应用研究,完成以下创新性工作:   1、X射线定量相衬成像软件编写及模拟研究。采用Visual C++语言,分别采用TIE算法和傅里叶光学算法成功编写了重构软件,分以下四种情况开展了定量相衬成像的模拟研究:纯位相物体单图重构位相信息;均匀物体单图重构;改变样品到探测器距离两图重构;改变光子能量两图重构。利用北京同步辐射装置和微聚焦X射线管记录X射线同轴轮廓成像,利用编写的软件进行位相重构,结果表明该软件可有效重构样品的精确信息。   2、利用编写的软件较为系统地研究了影响成像质量的各种因素,利用软件模拟的优势进行了目前很难实现的条件下的成像研究,获得了一些新的结果,在实验可开展范围内实验结果与模拟结果相符。光子能量对成像质量的影响研究表明,可以在多个光子能量处获得质量接近的相衬像,也就是说,相衬成像的生物医学应用中可根据样品对剂量的要求选择成像光子能量,同时保证成像质量。   3、针对同轴轮廓法中不能直接消除散射的特点,较为系统地研究了同轴轮廓成像中散射的影响。给出了散射影响随样品到探测器距离变化曲线,提出增大样品到探测器距离、并利用定量相衬成像重构可明显降低散射影响。   4、开展了血管的无造影剂成像研究。以临床诊断中涉及最为广泛的微血管为依据创建样品模型,开展了微血管的可行性模拟成像研究。结果表明,利用定量相衬成像实现微血管的无造影剂成像是可行的,且可获得微血管的精确尺度。
其他文献
反应显微成像谱仪能够在全空间范围内探测碰撞反应后全部荷电出射粒子的动量信息,本论文基于适用于低能电子入射原子的双电离或多重电离的反应显微成像谱仪,对电子入射氦原子的
本论文应用Kane模型计算了在外加电场时半导体超晶格中单微带(one—miniband)模型的波函数。并利用此波函数分别计算了较低外电场下超晶格单个微带内电子与纵光学支(LO)声子
GaN和AlN是重要的第三代半导体材料,在光电子和微电子领域具有广泛的应用。而独特的物理化学性质,使其晶体生长成为非常具有挑战性的课题。本论文在已有的基础上,系统地开展了助
由于碳纳米结构的奇特性和多样性,以及它们所具有的多种优良的物理和化学性质,使其成为纳米尺度科学技术的重要研究对象,并可用来制备多种具有特殊性质的新型功能材料以及未来的
超重元素的合成足当前原子核物理研究的前沿领域之一,实验和理论物理学家对这一领域的研究都非常地活跃。现有的兰州重离子加速器系统为我们提供了在实验上进行超重核研究的可
由于碲化铋纳米材料具有较高的热电优值,因此是材料科学中的一个热点。目前相关实验工作报道很多,但是关于其生长机制的研究工作很少。文献报道了一种合成碲/碲化铋复合纳米结
本论文报告了稀土掺杂的ZnWO4和过渡族掺杂的ZnWO4,K2ZnCl4光电晶体的生长,热学和光电性能。   采用提拉法生长了一系列稀土和过渡族掺杂(Yb3+,Tm3+,Ho3+,Dy3+,Er3+,Co2+,Ni2+)的Z
自从1991年,碳纳米管(CNTs)被发现以来,由于其独特的准一维结构,以及与之相应的卓越的电学、光学、机械特性,国内外的科研人员对其进行了广泛而深入的研究。作为最重要的电学特性
本文介绍了当前中子及中子星物质中超流性研究的背景及现状、核多体理论Brueckner-Hartree-Fock及同位旋相关的Brueckner-Hartree-Fock方法,以及利用BHF和BCS理论计算中子及中
成分分析一直以来都是科学家以及广大民众认知世界的重要途径。光谱检测技术作为成分分析的重要手段,以其快速、无损等优点广泛应用于医学临床、科学研究、食品检测、石油化工