第二块光栅放置在塔尔博特长度的一小段距离(dT)处,动物体成分分析,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,骨密度体成分分析,因为能量带宽过宽会降低摩尔纹的可见度,并恶化图像质量。
双能X射线是一种医学成像技术,它基于X射线的物质穿透性质和吸收衰减规律。在双能X射线成像中,系统使用两个不同能量的X射线束,通常低能量X射线束用于检测骨骼组织等高密度组织,体成分分析,而高能量X射线束用于检测软组织等低密度组织。
当双能X射线透过被测物质后,其射线强度和能谱均会产生变化,这些变化包含了物质的质量和密度等信息。通过对比高能X射线的透射图像和低能X射线的透射图像之间的差异,可以去除影响测量骨密度肌肉和软组织的部分,肌肉含量体成分分析,从而测量出骨密度值。
“X射线计算机断层扫描(CT)可以无损提供物体内部结构的3D图像。CT利用X射线的穿透力获得一系列从多个角度观察的物体的2D射线照片,并通过计算创建一系列横截面图像来显示物体的内部结构。”
非破坏性CT已被用于对不易切片的精密样品(如冷冻冰淇淋)或不应损坏的样品(如)进行成像,或用于评估工程部件(如涡轮叶片)的完整性。
CT还可用于监测三维结构演变的间断或连续的时间相关性研究,如的生长、蛹的蜕变、流体在岩石中的流动或锂电池的灾难性热失控故障。
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