在本研究中,我们合成了8幅分别在70、80、90、100、110、120、130和140 keV处的单能图像,分别称为Bin i(1≤i≤8)。与之前的工作[33]相似,在本工作中假设合成的8幅单色图像是统计上独立的。在这项工作中。我们没有对患者进行两次扫描,而是使用[32]中描述的模拟方法获得1.5 × 105个入射光子在低mas水平下的ErCT测量。具体怎么做的
时间: 2024-04-05 20:36:06 浏览: 107
在本研究中,使用模拟方法获得1.5 × 105个入射光子在低mas水平下的ErCT测量的具体步骤如下:
1. 选择目标材料和几何形状,设计出一个计算机模型。
2. 使用Monte Carlo方法进行模拟,生成1.5 × 105个入射光子,并记录它们的位置、能量和方向等信息。
3. 采用物理过程模型,模拟入射光子与物质相互作用的过程,包括光子与物质的相互作用、光子在物质中的散射等。
4. 根据光子在物质中的相互作用过程和物质的电子密度分布等信息,计算出每个能量Bin中的光子在探测器上的能量沉积分布,即模拟出ErCT测量。
5. 对模拟出的ErCT测量进行重建,得到8幅分别在70、80、90、100、110、120、130和140 keV处的单能图像。
需要注意的是,在本工作中假设合成的8幅单色图像是统计上独立的,即每个能量Bin的ErCT测量是相互独立的。
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