在医学诊断中,X射线成像是以无创方式观察人体内部的基本方法。从一开始,即1895年发现X射线后不久,这项技术就被用于对骨骼成像,从而了一种新的医学检查方法。
在X射线摄影术中,重叠的结构无法在单一图像中清晰辨别,作为X射线摄影术的进化,计算机断层扫描(Computed tomography,CT)于1972年由Godfrey Newbold Hounsfield(1979年诺贝尔生理学和医学奖得主)研制成功,并推出了台CT扫描仪原型。
基于分析器的技术(ABI)利用放置在样品和探测器之间的分析器晶体(图10)与单色准直X 射线光束相结合。样品根据折射率的实部δ对透射光束产生偏差(折射)。
晶体就像一个角带通过滤器,选择性地接受或拒绝这些光子。根据晶体的取向,只有符合布拉格衍射定律的窄角度范围的 X 射线才能传输到探测器并形成图像。因此,利用分析器晶体相对于主光束方向的不同方向,可以利用不同的折射效应,在X射线吸收之外提供额外的衬度。
基于相位的 X 射线成像技术如前所述,双能x射线骨密度,X 射线在物质中的传播可以通过复折射率来描述,复折射率表示为δ表示折射率下降,它与电磁波在物质中的相移有关,因此也与电磁波偏离入射方向有关。β 是吸收项,与光电效应和散射导致的物质对 X 射线的吸收有关。
因此,相移效应可能比吸收效应大得多,而传统技术正是基于吸收效应。因此,得益于相移效应的贡献,成像系统的灵敏度可以大大提高,尤其是当吸收差异产生的衬度不足以从背景中分辨出微小细节时。
此外,由于基于相位的X射线成像方法即使在X射线吸收率较低的情况下也能提供高质量的图像,因此可以使用更高的能量。这意味着,通过选择合适的能量,可以确保对的辐射剂量较低(保持较低的虚部β),同时在折射率下降足够大的情况下,获得良好的相位衬度图像(具有良好的分辨特征)。
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