根据该方法的性质,ABI可生成样品中折射率梯度的图像。需要注意的是,在图10中,所有晶体都采用布拉格几何形状,但也有采用 Laue 衍射法的其他排列方式。
其基本原理是,当分析器晶体完全达到其反射率曲线的峰值(称为摇摆曲线)时,它就会起到反散射网格的作用,从而产生清晰的纯吸收图像。根据晶体相对于主 X 射线束的方向,还可以研究其他相位效应。
事实上,ABI 图像通常由吸收、折射以及小角度和超小角度散射效应的混合物组成,这些效应可以通过组合在晶体摇摆曲线不同位置产生的图像来提取。
一般来说,μ-CT系统通常采用数字平面二维探测器;常用的是电荷耦合器件 (CCD)系统,该系统使用闪烁屏,通过光纤束耦合,将X射线转换为可见光子。
近,基于互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型探测器问世,并应用于小动物体内成像系统。下表列出了分辨率和体素尺寸小于1 μm的亚微米和纳米CT系统。
限制X射线源亮度的一个问题是阳极的热负荷,双能x射线骨密度,它会导致阳极局部熔化。液态金属喷射阳极(MetalJet)技术的出现解决了这一问题,该技术通过高速喷射的薄液态金属取代了传统的阳极,从而克服了这一限制(图4)。
在这种情况下,阳极的熔化不再是问题,因为阳极已经熔化。使用这些系统获得的亮度比固体阳极X射线管高一个数量级,电子束功率密度可以高出十倍,并且可以获得足够的空间相干性,从而可以使用相位衬度成像技术。
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。
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