






在---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,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。

与 abi 相似,体成分分析,边缘照射(ei)方法也是基于检测光子穿过样品时的折射角。与 abi 不同的是,ei 并不使用晶体,而是基于放置在样品后面和探测器前面的两套准直狭缝系统来检测折射效应。
图11 所示为同步使用的的技术,该装置由放置在样品前的个狭缝(称为样品前狭缝)和第二个狭缝(称为检测器狭缝)组成,前者用于准直光束,后者与检测器的一个像素行对齐。这两个狭缝具有相同的开口(约几十微米),但稍有错位。

这样,脂肪含量体成分分析,从狭缝射出的光束到达检测器狭缝的边缘,部分被第二狭缝挡住(部分照明条件)。如果系统中存在样品,光束就会发生折射;因此,落在检测器狭缝上的一小部分光束会发生偏移,双能x射线动物身体成份分析,偏移量为 ?y = zod tan (?θy) ,其中 zod 代表样品与检测器狭缝之间的距离,?θy 是狭缝正交方向上折射角的分量。
如果折射角较小,约为微弧度,则位移近似为 ?y ≈ zod (?θy) ;传播距离约为 1 米时,位移通常小于几微米。如果光束偏向光圈,动物体成分分析,探测器上的计数就会增加,反之亦然;如果偏向狭缝,探测器上的计数就会减少。这样,就可以将物体造成的折射角转化为探测器上的强度调制。

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