成像光束线由用于光束、聚焦/离焦、过滤和单色化的多个组件组成。硬X射线成像光束线的实验站一般距离光源较远,通常是根据研究的样品设计和配备的,体成分分析,以处理特定的实验,同时考虑到光子通量、能量范围、聚焦和X射线准直。SR光束的特点是高度的空间相干性;这就允许利用传输X射线波产生的相移(phase shift )效应作为形成图像的进一步机制。
与X射线管相反,同步本身具有层状、邻行的几何形状,因此探测器上的物体放大率很低,散射对图像形成的影响可以忽略不计。单色X射线的使用使光束硬化假象变得可以忽略不计,是提取样品定量信息(如成分、密度、形态等)的基础。
在CT扫描过程中,仪器和样品的机械稳定性至关重要,否则3D重建将会模糊。投影:由穿过物体的X射线形成的2D射线照片,由探测器以给定的照明角度采集。当与许多其他投影相结合时,投影提供了对物体进行数字重建的数据。断层扫描:由体素(类似于二维像素)组成的重建三维图像。
CT图像形成所依赖的原理可以是吸收或相位衬度效应。在传统的X射线成像中,图像的形成基于样品细节对X射线吸收的差异,即骨骼等致密结构比软组织等较轻元素吸收更多的X射线;因此,CT基于X射线穿过被测样品的线性衰减系数映射,而衰减取决于物体的成分和密度。
这样,骨密度体成分分析,从狭缝射出的光束到达检测器狭缝的边缘,部分被第二狭缝挡住(部分照明条件)。如果系统中存在样品,光束就会发生折射;因此,落在检测器狭缝上的一小部分光束会发生偏移,偏移量为 ?y = zod tan (?θy) ,其中 zod 代表样品与检测器狭缝之间的距离,?θy 是狭缝正交方向上折射角的分量。
如果折射角较小,约为微弧度,则位移近似为 ?y ≈ zod (?θy) ;传播距离约为 1 米时,位移通常小于几微米。如果光束偏向光圈,活体动物骨密度和身体成分分析,探测器上的计数就会增加,双能X射线动物身体成份分析,反之亦然;如果偏向狭缝,探测器上的计数就会减少。这样,就可以将物体造成的折射角转化为探测器上的强度调制。
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