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全息再现的方法是:用一束激光照射上面得到的全息图,这束激光的频率和传输方向应该与参考光束完全一样,于是就可以再现物体的立体图象。人从不同角度看,可看到物体不同的侧面,就好像看到真实的物体一样,只是摸不到真实的物体。利用这一原理,同样可以拍摄物体内部的声全息图。这种技术称为声全息。这样物体内部的情况就基本了如指掌了。1895年伦琴发现了一种可以穿透许多种常见光不能穿透的物体的射线,当时不知道这种射线是不是人类认识过,所以称为X射线。后来也就发现,它是一种波长为范围在0.01纳米到10纳米之间的电磁辐射波。自然这种新射线便很快用于无损检验上,特别是用于医疗诊断上。由于X射线遇到比较密实的物体衰减得快,而遇到稀疏的物体衰减得慢。
所以从拍摄的胶片上就能够发现人体或物体内部的异常。迄今,X射线的感光片对于肺部、骨骼、牙齿等有无病变,仍然是常规的诊断手段。X射线透视片有一个缺点,就是它是一张平面的图像。很难判断沿射线方向上异常部分的深度。CT的原理是,由变换位置的X射线管发出的X射线束对所选层面变换方向进行扫描,由探测器接收。测定透过的X射线量,经模/数转换器转换成数字信号,转入计算机储存。X射线在物体内部的每一点(由于该点的密度不同)都有一个衰减值,而衰减值是物体密度的函数。
计算机存储的是关于X射线束的初始坐标和射线不同倾角的数值,从这些数值要去计算物体内部的密度,这首先从数学原理上来说是可能的。由存储的这些数据可以通过计算得到该层面各单位容积的X射线衰减值,也就相当于各部分的密度值,经数/模转换器在阴极射线管影屏上转成CT图像。临床上将此图像再摄于胶片上,医生可以通过它来更准确的诊断。科学技术的发展是无止境的,近年来工业检测和医学诊断技术的飞快发展,得益于基础科学的发展。预计未来的发展,也会是这样的!