在过去的十年中,人们投入了大量精力开发替代 X 射线源,它们比同步设施更便宜、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)和世界各地(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。
双能X射线动物身体成分分析是一种利用双能X射线技术来评估动物体内不同组织成分的方法。这项技术通过测量不同能量X射线在动物体内的吸收情况,从而得出动物体内各种组织,如骨骼、肌肉和脂肪等的含量和分布。
在双能X射线动物身体成分分析中,一般使用两个不同能量的X射线束。低能量X射线束主要用于检测骨骼等高密度组织,而高能量X射线束则用于检测肌肉和脂肪等低密度组织。当这些射线束通过动物体时,它们会被不同组织以不同的方式吸收。通过测量这些吸收射线的强度,研究人员可以了解不同组织对X射线的吸收特性,双能x射线骨密度,进而分析出动物体内的组织成分。
在临床研究中,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。
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