第二种相互作用,即康普顿散射。在这种情况下,X射线光子会将电子从原子中释放出来,并在散射过程中失去部分初始能量。这种相互作用会产生一个散射光子和一个正离子。根据光子能量和样品成分的不同,光子可以偏转0到180°的任意角度。
在相干散射中,不存在电离过程。因此,散射光子与初始光子具有相同的能量。
这三种相互作用的总体结果是,穿过材料的X射线光子要么被吸收,要么被散射。散射不利于CT图像的形成,因为它会增加噪声水平。
与 ABI 一样,EI也能生成样品折射率梯度的图像。沿着与狭缝正交的方向逐步扫描样品,小动物双能X射线,然后将所有单线粘贴在一起,即可获得样品的整体图像。
由于EI技术不需要相干源,因此针对传统 X 射线管开发了一种改进的设置。在这种情况下,可以用两个掩膜(图10)代替两个狭缝,从而实现上述工作原理,掩膜的特点是有多个孔径,而且不再需要垂直样品扫描。
基于光栅的成像( Grating X-Ray Interferometry,GI)系统以使用光栅干涉仪为基础。该技术基于Talbot 在19世纪 30 年代发现的光学现象,并设想使用相位光栅和分析光栅。
根据这一现象,在 X 射线照射下,光栅再现的图像会以 dT = 2p2/λ 的规则距离重复出现,其中p是光栅的周期。物体会对X射线光束产生吸收、折射和散射效应,从而改变光栅产生的干涉图案。因此,可以利用角度偏移作为探测器上的强度调制,测量有样品和无样品时干涉图案的变化。
双能X射线成像技术在医学领域有着广泛的应用,特别是在、科、老年医学科和等临床骨质疏松症诊断和防治的骨密度检测中。双能X射线骨密度仪具有骨密度测试及诊断、辐射剂量低、扫描度高和诊断报告指标等优点,是WHO推荐诊断骨质疏松的金标准。
随着技术的发展,双能量成像技术也在不断进步,例如通过双发成像和单发成像等方式来获得独立的低能和高能图像,从而更地进学诊断。如需更多关于双能X射线的信息,建议查阅医学影像学相关文献或咨询医学影像。
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