“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。
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。
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,小动物双能X线,通常是根据研究的样品设计和配备的,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。
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