2、计算机断层扫描技术的历史探索

CT技术的起源与发展

计算机断层扫描技术的历史探索

1. 早期科学奠基

计算机断层扫描技术(CT)的诞生并非一蹴而就,而是经历了漫长的科学探索历程。早在公元前400年左右,古希腊哲学家德谟克利特就将物质描述为一群看不见且不可分割的粒子,他将这些粒子称为“原子”,这一概念为后来的物理学发展奠定了基础。同时,他对引起吸引和排斥的无形力量的研究,也为电学的发展埋下了伏笔。如今,我们从“电子”这个词中仍能看到德谟克利特研究的影子,“电子”在希腊语中意为“琥珀”,这源于古代学者观察到琥珀被毛皮摩擦后能吸引小物体的现象,而这种现象的本质就是我们现在所知的电力,并且这一物理现象在现代X射线管中得到了应用。

19世纪,电磁学领域取得了重大突破。英国物理学家迈克尔·法拉第在1831年观察到电磁感应现象,并提出了著名的电磁感应定律。29年后,苏格兰科学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦基于法拉第的发现,提出了以他名字命名的麦克斯韦方程组,该方程组全面表达了电和磁的动态思想,为后来的无线电、电视和放射学等技术的发展提供了革命性的刺激。

2. X射线的发现

1895年11月8日,德国科学家威廉·康拉德·伦琴在维尔茨堡大学的实验室里偶然发现了X射线。当时,伦琴正在研究阴极射线在真空管内放电时的发光现象。在一次实验中,他意外地发现一块涂有氰亚铂酸钡晶体的屏幕开始发光,而此时屏幕距离射线源较远,阴极射线不可能是导致屏幕发光的原因。此外,用纸板紧紧盖住管子也无法消除这种发光现象,这与他最初的假设相矛盾。

为了重现伦琴的实验,可按照以下步骤进行:
1. 准备一个感应线圈,包括一个有几百匝粗线的初级线圈(该线圈中的电流约为20A)、一个有20万匝细线的次级线圈,以及一个带有铂触点的断电器(由

【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的建模策略。该方法通过对系统中多个相互耦合的DC-DC变换器进行统一建模,构建出整个微电网的集中状态空间模型,并在此基础上实施线性化处理,便于后续的小信号分析与稳定性研究。文中详细阐述了建模过程中的关键步骤,包括电路拓扑分析、状态变量选取、平均化处理以及雅可比矩阵的推导,最终通过Matlab代码实现模型仿真验证,展示了该方法在动态响应分析和控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、新能源系统建模与控制研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网中多变换器系统的统一建模方法;②理解状态空间平均法在非线性电力电子系统中的应用;③实现系统线性化并用于稳定性分析与控制器设计;④通过Matlab代码复现和扩展模型,服务于科研仿真与教学实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步理解建模流程,重点关注状态变量的选择与平均化处理的数学推导,同时可尝试修改系统参数或拓扑结构以加深对模型通用性和适应性的理解。
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