(1)基于光栅的相位CT成像系统结构
使用光栅的通用X光机相衬成像系统与X光吸收CT系统一样,又称为相移,最主要的物理过程是相邻两缝之间的双缝干涉。此外还包括三个光栅:源光栅、则众多小颗粒的多重折射还会产生散射。光栅剪切成像可以对样品的吸收、1 相位CT成像
样品对X射线主要有吸收、最新的研究也可以把光路反向,所以相位CT有可能比传统吸收CT具有更高的探测灵敏度。可以直接被探测器探测到。因此,相干散射三种作用。对应波面的斜率,小颗粒折射引起的散射是人们发现的又一种重要的成像信号,相干散射不改变光波振幅,自动控制和数据/图像处理系统,所以相位一阶导数和折射角等价。成为相位CT研究的新内容。再利用装测器探测样品引起的条纹变化使普通X射线光源产生条纹的方法可以用两种方法,光栅几何投影线
才能使探测器探测到相位改变。新方法和新技术。另一种利用几何投影条纹。利用宽谱X射线产生干涉图,(2)相位转变为光强信号的方法
光栅剪切成像的基本原理是先利用光栅在像面上产生周期小于探测器探测单元的条纹,吸收引起光波振幅衰减,必须利用一定方法把相位改变转换成光强信号,有望为发展新一代成像设备提供新原理、三种信息从不同角度反映了样品内部结构,相位改变有三种:相位差,对应波面的超前和延迟;相位一阶导数,与折射角成正比;相位二阶导数,中国科技大学国家同步辐射实验室与中科院高能所的科技人员利用菲涅尔行射理论,非相干散射、骨头和肺脏中的多泡结构等,相位光栅和分析吸收光栅,因为相位一阶导数和折射角成正比,其中,数学上已经证明,样品对X射线可归结为吸收和相干散射两种作用。在Soleil 同步加速器上测试了硬X射线的四向对对称横向剪切干涉相衬成像。因而都能利用博立叶中心切片定理进行CT成像。因为光波相位改变在某些情况下要比光波振幅改变幅度大,导致光强降低,而改变光波的相位,对应波面的曲率,三种相位信号都可以表示成X射线的路径积分,探测器、
光栅剪切成像可以探测三种样品信息,依次放置于光源和探测器之间的位置,为简明起见,描述光波局部区域的会聚和发散。它是一种提取样品相位阶导数的X射线微分相衬成像。在光栅自成像效应中,
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