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90年代以后,随着计算机处理能力和重建算法的不断改进,CT在材料领域的应用得到了进一步扩展,高分辨率、原位CT以及时间分辨CT等新技术逐渐发展起来,为材料科学家提供更多研究手段和突破性的成果。本章将就X射线CT或μ-CT的一些基本原理进行技术解读,包括X射线的产生、与物质的相互作用及图像的形成。μ-CT与普通CT的区别空间分辨率:普通CT的空间分辨率一般在几十到几百微米级别,而μ-CT可以实现亚微米甚至纳米级别的空间分辨率。这使得μ-CT在研究微小结构、细胞组织、颗粒分布等细致特征时更为有效。样品尺寸:μ-CT适用于较小的样品。普通CT主要用于大型物体(如人体),而μ-CT适用于更小的样品,例如昆虫、生物标本、微观器件等。由于其较高的空间分辨率,μ-CT能够提供更详细的内部结构信息。辐射剂量:μ-CT需要更低的辐射剂量。普通CT对人体的辐射剂量相对较高,因为它需要穿透较大的物体。应该领域:μ-CT主要应用于微观组织、纳米材料、纳米器件、生物样品等领域。普通CT则主要用于医学诊断,例如扫描人体内部的和骨骼结构。根据该方法的性质,ABI可生成样品中折射率梯度的图像。需要注意的是,在图10中,所有晶体都采用布拉格几何形状,但也有采用Laue衍射法的其他排列方式。其基本原理是,当分析器晶体完全达到其反射率曲线的峰值(称为摇摆曲线)时,它就会起到反散射网格的作用,从而产生清晰的纯吸收图像。根据晶体相对于主X射线束的方向,还可以研究其他相位效应。事实上,ABI图像通常由吸收、折射以及小角度和超小角度散射效应的混合物组成,这些效应可以通过组合在晶体摇摆曲线不同位置产生的图像来提取。第二种相互作用,小动物双能X线,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。小动物双能X线-多博科技(在线咨询)由武汉多博科技有限公司提供。“MicroCT检测服务,MicroCT扫描,动物影像学检测”选择武汉多博科技有限公司,公司位于:武汉市洪山区街道口珞珈山附7号珞珈山大厦A座1904,多年来,多博科技坚持为客户提供好的服务,联系人:李总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。多博科技期待成为您的长期合作伙伴!)
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