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與 ABI 一樣,骨密度體成分分析,EI也能生成樣品折射率梯度的圖像。沿著與狹縫正交的方向逐步掃描樣品,然后將所有單線粘貼在一起,雙能X射線動物身體成份分析,即可獲得樣品的整體圖像。
由于EI技術不需要相干源,因此針對傳統(tǒng) X 射線管開發(fā)了一種改進的設置。在這種情況下,可以用兩個掩膜(圖10)代替兩個狹縫,從而實現(xiàn)上述工作原理,掩膜的特點是有多個孔徑,而且不再需要垂直樣品掃描。
基于光柵的成像( Grating X-Ray Interferometry,動物體成分分析,GI)系統(tǒng)以使用光柵干涉儀為基礎。該技術基于Talbot 在19世紀 30 年代發(fā)現(xiàn)的光學現(xiàn)象,并設想使用相位光柵和分析光柵。
根據(jù)這一現(xiàn)象,在 X 射線照射下,光柵再現(xiàn)的圖像會以 dT = 2p2/λ 的規(guī)則距離重復出現(xiàn),其中p是光柵的周期。物體會對X射線光束產生吸收、折射和散射效應,體成分分析,從而改變光柵產生的干涉圖案。因此,可以利用角度偏移作為探測器上的強度調制,測量有樣品和無樣品時干涉圖案的變化。
CT圖像形成所依賴的原理可以是吸收或相位襯度效應。在傳統(tǒng)的X射線成像中,圖像的形成基于樣品細節(jié)對X射線吸收的差異,即骨骼等致密結構比軟組織等較輕元素吸收更多的X射線;因此,CT基于X射線穿過被測樣品的線性衰減系數(shù)映射,而衰減取決于物體的成分和密度。
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