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全息再現的方法是:用一束激光照射上面得到的全息圖,這束激光的頻率和傳輸方向應該與參考光束完全一樣,于是就可以再現物體的立體圖象。人從不同角度看,可看到物體不同的側面,就好像看到真實的物體一樣,只是摸不到真實的物體。利用這一原理,同樣可以拍攝物體內部的聲全息圖。這種技術稱為聲全息。這樣物體內部的情況就基本了如指掌了。1895年倫琴發現了一種可以穿透許多種常見光不能穿透的物體的射線,當時不知道這種射線是不是人類認識過,所以稱為X射線。后來也就發現,它是一種波長為范圍在0.01納米到10納米之間的電磁輻射波。自然這種新射線便很快用于無損檢驗上,特別是用于醫療診斷上。由于X射線遇到比較密實的物體衰減得快,而遇到稀疏的物體衰減得慢。
所以從拍攝的膠片上就能夠發現人體或物體內部的異常。迄今,X射線的感光片對于肺部、骨骼、牙齒等有無病變,仍然是常規的診斷手段。X射線透視片有一個缺點,就是它是一張平面的圖像。很難判斷沿射線方向上異常部分的深度。CT的原理是,由變換位置的X射線管發出的X射線束對所選層面變換方向進行掃描,由探測器接收。測定透過的X射線量,經模/數轉換器轉換成數字信號,轉入計算機儲存。X射線在物體內部的每一點(由于該點的密度不同)都有一個衰減值,而衰減值是物體密度的函數。
計算機存儲的是關于X射線束的初始坐標和射線不同傾角的數值,從這些數值要去計算物體內部的密度,這首先從數學原理上來說是可能的。由存儲的這些數據可以通過計算得到該層面各單位容積的X射線衰減值,也就相當于各部分的密度值,經數/模轉換器在陰極射線管影屏上轉成CT圖像。臨床上將此圖像再攝于膠片上,醫生可以通過它來更準確的診斷??茖W技術的發展是無止境的,近年來工業檢測和醫學診斷技術的飛快發展,得益于基礎科學的發展。預計未來的發展,也會是這樣的!