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“X射線計算機斷層掃描(CT)可以無損提供物體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的3D圖像。CT利用X射線的穿透力獲得一系列從多個角度觀察的物體的2D射線照片,并通過計算創(chuàng)建一系列橫截面圖像來顯示物體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。”
非破壞性CT已被用于對不易切片的精密樣品(如冷凍冰淇淋)或不應損壞的樣品(如)進行成像,或用于評估工程部件(如渦輪葉片)的完整性。
CT還可用于監(jiān)測三維結(jié)構(gòu)演變的間斷或連續(xù)的時間相關性研究,如的生長、蛹的蛻變、流體在巖石中的流動或鋰電池的災難性熱失控故障。
基于相位的 X 射線成像技術如前所述,X 射線在物質(zhì)中的傳播可以通過復折射率來描述,復折射率表示為δ表示折射率下降,它與電磁波在物質(zhì)中的相移有關,因此也與電磁波偏離入射方向有關。β 是吸收項,與光電效應和散射導致的物質(zhì)對 X 射線的吸收有關。
因此,相移效應可能比吸收效應大得多,而傳統(tǒng)技術正是基于吸收效應。因此,得益于相移效應的貢獻,成像系統(tǒng)的靈敏度可以大大提高,尤其是當吸收差異產(chǎn)生的襯度不足以從背景中分辨出微小細節(jié)時。
此外,由于基于相位的X射線成像方法即使在X射線吸收率較低的情況下也能提供高質(zhì)量的圖像,因此可以使用更高的能量。這意味著,通過選擇合適的能量,可以確保對的輻射劑量較低(保持較低的虛部β),同時在折射率下降足夠大的情況下,獲得良好的相位襯度圖像(具有良好的分辨特征)。
在過去的十年中,雙能x射線骨密度,人們投入了大量精力開發(fā)替代 X 射線源,它們比同步設施更便宜、更小巧,被稱為"緊湊型X射線光源 (compact x-ray light sources,CXLS)",能夠產(chǎn)生模仿同步特征的高強度X射線束。
在歐洲(如MuCLS、ThomX、STAR)和世界各地(見表2),這些光源有的已經(jīng)投入運行,有的正在建設之中。其中大多數(shù)的物理原理都依賴于反康普頓散射(inverse Compton ’scattering,ICS),即超相對論電子束與激光脈沖碰撞后產(chǎn)生硬 X 射線的反向散射。
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