CT成像原理(X射线与物质的相互作用)
在微观层面,X射线与物质之间的相互作用有三种基本方式:光电效应、康普顿效应和相干散射。
当具有一定能量 E = hν(其中h为普朗克常数,v为频率)的入射X射线光子击中电子结合能低于E的原子,从而被原子吸收时,就会产生光电效应。
相互作用的电子被提升到连续光谱状态,即较低外壳的电子被踢出原子,以自由光电子的形式穿过材料,然后光子被吸收。深壳中产生的空穴由外层电子填满。由于外壳电子的能量状态高于内壳电子,因此会发出所谓的特征辐射。因此,光电效应会产生一个正离子(受影响的原子缺少一个电子而呈电中性)、一个光电子和一个特征辐射光子
双能X射线动物身体成分分析是一种重要的动物研究方法,它可以帮助研究人员了解动物体内的组织成分和分布情况,为动物健康、营养和疾病研究提供有价值的信息。
小动物双能X射线分析是一种专门用于小动物(如小鼠、大鼠等)身体成分测量的技术。这种技术基于双能X射线的原理,通过测量不同能量X射线在动物体内的吸收情况,从而评估小动物体内各种组织成分的含量和分布。
在小动物双能X射线分析中,低能量X射线束主要用于检测骨骼等高密度组织,而高能量X射线束则用于检测肌肉、脂肪等低密度组织。由于小动物体型较小,因此这种技术需要使用专门设计的双能X射线系统,以确保测量的准确性和精度。
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,双能x射线骨密度,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。
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