ТОМОГРА́ФИЯ
-
Рубрика: Физика
-
Скопировать библиографическую ссылку:
ТОМОГРА́ФИЯ (от греч. τομή – сечение, слой), метод неразрушающего послойного исследования внутр. структуры объекта посредством его многократного просвечивания под разными углами оптич., рентгеновским излучением, упругими волнами, а также магнитным полем. Соответственно выделяют оптическую томографию, рентгеновскую томографию, акустическую томографию и магнитно-резонансную томографию. Рентгеновскую Т., широко используемую в медицине, называют также компьютерной (вычислительной) Т., т. к. в ней используются оцифрованные изображения сечений или проекций объекта. Метод компьютерной Т. предложен в 1972 Г. Хаунсфилдом и А. Кормаком (Нобелевская пр., 1979).
Для исследования внутр. структуры объект должен быть хотя бы частично прозрачным для излучения. При прохождении через ткани излучение ослабляется вследствие поглощения и рассеяния. Источник излучения и объект исследования могут быть неподвижными или перемещающимися. В каждом из последоват. положений измеряется интенсивность излучения, прошедшего через объект, измерения вводятся в память компьютера, где накапливается массив данных, затем по ним вычисляются коэффициенты ослабления излучения во всех ячейках сетки, образованной пересечениями разнонаправленных лучей. Далее по рассчитанным коэффициентам ослабления излучения на дисплее компьютера формируется полутоновое изображение исследуемого объекта или его сечения. Аналогично проводится контроль внутр. состояния разл. деталей силовых установок, напр. турбин, для предотвращения аварий. Изображение тела пациента, полученное с помощью рентгеновского излучения, обладает низким контрастом. Для его увеличения применяют контрастные вещества на основе бария или иода.
Метод магнитно-резонансной Т. (МРТ), использующей ядерный магнитный резонанс, предложен в 1971 П. Лотербуром и усовершенствован П. Мэнсфилдом (Нобелевская пр., 2003). Метод МРТ позволяет получать изображения внутр. органов пациентов с высокой точностью. Пациента помещают внутрь большого магнита, где имеется постоянное (статич.) магнитное поле, ориентированное вдоль тела пациента. Под воздействием этого поля ядра атомов водорода в теле пациента ориентируются определённым образом относительно поля магнита. Добавляя слабое переменное магнитное поле к сильному статическому, выбирают область, изображение которой надо получить. Затем пациента облучают радиоволнами, подстраивая частоту так, чтобы протоны в теле пациента могли изменить ориентацию своих магнитных полей относительно направления статич. магнитного поля. После прекращения облучения протоны возвращаются в первоначальные состояния, излучая полученную энергию. Это переизлучение вызывает появление электрич. тока в приёмных катушках томографа. Зарегистрированные токи преобразуются компьютером и используются для построения изображения исследуемого объекта.
Особое место занимает квантовая томография. В ней по результатам отд. измерений, которые (согласно постулату фон Неймана) являются проекциями вектора состояния квантовой системы, восстанавливается сам многомерный вектор. Эта сложная задача решается с использованием компьютера.