武汉多博科技有限公司-双能x射线骨密度

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如今,许多μ-ct系统都能达到分辨率低于1μm的范围内,体素尺寸低于0.1 μm。样品相对于光源和探测器的位置可以改变,以调整放大率和分辨率;但是,由于样品必须在视野内,因此位置总是样品大小和空间分辨率之间的折衷。

传统的μ-ct光源主要用于吸收模式,因为产生的光束不具有足够的相干性来获得相位衬度。

用于μ-ct系统的探测器照相机可根据其是否具有分辨x射线能量的能力分为两类。种情况是光谱 ct,由于单光子计数探测器取得的进步,双能x射线骨密度,近在μ-ct系统中引入了这项新技术。在大多数情况下,探测器只是对所有 x 射线能量进行积分。





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射线成像技术在医学领域有着广泛的应用,---是在、科、老年医学科和等---骨质疏松症诊断和---的骨密度检测中。双能x射线骨密度仪具有骨密度测试及诊断、辐射剂量低、扫描度高和诊断报告指标等优点,是who诊断骨质疏松的金标准。

随着技术的发展,双能量成像技术也在不断进步,例如通过双发成像和单发成像等方式来获得独立的低能和高能图像,从而更地进学诊断。如需更多关于双能x射线的信息,建议查阅医学影像学相关文献或咨询医学影像。






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