活体动物骨密度和身体成分分析-多博

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    2024-7-31

李总
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在过去的十年中,人们投入了大量精力开发替代 x 射线源,它们比同步设施、更小巧,被称为紧凑型x射线光源 (compact x-ray light sources,cxls),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。





第二块光栅放置在塔尔博特长度的一小段距离(dt)处,用于分析干涉图样(图 11)。该技术可直接记录x 射线相移,从而获得样品折射率的测量值,并为小相位梯度或平滑相位梯度提供佳结果。





有两种方法可以区分信号的不同贡献:相位步进技术和利用莫埃纹的方法。

这两种方法都可用于获取平面图像和断层成像图像,并能产生复折射率的实分量和虚分量信息。

所述装置通常用于同步设施,因为它要求 x 射线束具有高度的空间相干性。不过,gi方法也可以在传统的x射线管中使用,使用第三个附加光栅,即 talbot-lau 干涉仪。

传统的多色 x 射线源可以通过相位步进配置有效地使用,因为在很宽的 x 射线能量范围内,源光栅后面产生的干涉条纹的位置与波长无关。

相反,摩尔纹配置允许使用适度的多色性,因为能量带宽过宽会降低摩尔纹的可见度,并恶化图像。



与 abi 一样,ei也能生成样品折射率梯度的图像。沿着与狭缝正交的方向逐步扫描样品,然后将所有单线粘贴在一起,即可获得样品的整体图像。

由于ei技术不需要相干源,因此针对传统 x 射线管开发了一种改进的设置。在这种情况下,可以用两个掩膜(图10)代替两个狭缝,活体动物骨密度和身体成分分析,从而实现上述工作原理,掩膜的特点是有多个孔径,而且不再需要垂直样品扫描。

基于光栅的成像( grating x-ray interferometry,gi)系统以使用光栅干涉仪为基础。该技术基于talbot 在19世纪 30 年代发现的光学现象,并设想使用相位光栅和分析光栅。

根据这一现象,在 x 射线照射下,光栅再现的图像会以 dt = 2p2/λ 的规则距离重复出现,其中p是光栅的周期。物体会对x射线光束产生吸收、折射和散射效应,从而改变光栅产生的干涉图案。因此,可以利用角度偏移作为探测器上的强度调制,测量有样品和无样品时干涉图案的变化。





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