在过去的十年中,骨密度体成分分析,人们投入了大量精力开发替代 X 射线源,活体动物骨密度和身体成分分析,它们比同步设施更便宜、更小巧,被称为'紧凑型X射线光源 (compact x-ray light sources,CXLS)',体成分分析,能够产生模仿同步特征的高强度X射线束。
在欧洲(如MuCLS、ThomX、STAR)和世界各地(见表2),这些光源有的已经投入运行,有的正在建设之中。其中大多数的物理原理都依赖于反康普顿散射(inverse Compton ’scattering,ICS),即超相对论电子束与激光脉冲碰撞后产生硬 X 射线的反向散射。
在临床研究中,现在已开发出用于的μ-CT装置,包括对小型动物模型进行体内外研究。另一方面,基于粒子(同步)的 X 射线生产新方法的开发,使我们能够获得具有高空间相干性和亮度等新特性的光源,为使用新的成像方法(即所谓的相位敏感技术)开辟了道路。
1976年,双能X射线动物身体成份分析,CT技术被应用于材料领域的研究。美国物理学家D.L. Johnson等人使用CT扫描分析了陶瓷和纤维复合材料中的孔隙结构和分布。到了80年代,CT技术逐渐成为材料科学和工程领域的重要工具。研究人员开始广泛使用CT技术来研究材料的内部特征、缺陷特征等。
根据X射线的生产方式,我们可以将基于发射管的传统系统与同步辐射装置区分开来,前者以典型的圆锥形发射方式发射X射线,后者则以强烈的层状X射线束发射,其几何形状接行光束。进行μ-CT扫描的常见方法是使用传统的微聚焦X射线管。与所有X射线管一样,当高能电子在固体金属阳极中停止时,就会产生X射线:X 射线是电子在电位差作用下加速所获得的动能转化为电磁辐射的结果,这是碰撞和辐射相互作用的结果。通常会产生一束多色发散光束,并从中选择一个锥形固角。
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