本申请公开了一种X射线相位定量成像技术与测量方法、装置、设备及其存储介质,本申请提供的方案,从系统的成像机制与信号探测上避免了正反相位像发生重叠的现象,无需后续复杂的正反相位像分离运算即可直接提取样品的相位图像,简化了数据处理的流程,提高了样品相位信息采集的效率;该成像技术构建了成像系统参数与正反相位像分离程度之间的关联,并定量设计了系统中各个光学器件需要满足的成像条件,提出了一种测量绝对相位信号的实验方法,所提出的探测器装配方案能够对不同分离方向和程度的相位图像进行精确测量。
1.一种X射线相位定量成像技术与测量方法,其特征在于,该方法包括:
通过光栅干涉仪的X射线相位显微系统,实现待测样品的正反相位像的完全分离;
依据正反相位像的分离程度,给出具备多个空间自由度的探测器装配和调整方案;
通过探测器装配和调整方案对分离后的正反相位像进行探测。
2.根据权利要求1所述的X射线相位定量成像技术与测量方法,其特征在于,所述实现待测样品的正反相位像的完全分离
医学影像学: X射线相位定量成像技术可以用于医学影像学,例如在乳腺癌、肺癌等疾病的早期诊断中,提供更准确的图像信息。
材料科学: X射线相位定量成像技术可以用于材料科学研究,例如对材料的微观结构和缺陷进行定量分析。
地质勘探: X射线相位定量成像技术可以用于地质勘探,例如对地下矿藏和岩石结构进行非破坏性的检测和定量分析。
工业检测: X射线相位定量成像技术可以用于工业检测,例如对金属零件的缺陷、焊接接头的质量等进行定量分析。
生命科学研究: X射线相位定量成像技术可以用于生命科学研究,例如对生物样本的细胞结构、分子分布等进行定量分析。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生AC态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
全息成像法: 利用全息成像技术,将物体的干涉图样记录在介质上,然后通过干涉图样的处理和重建,得到物体的相位信息。
相位衍射成像法: 利用物体对X射线的相位衍射效应,通过衍射图样的处理和重建,得到物体的相位信息。
多普勒效应法: 利用物体对X射线的多普勒效应,通过多普勒频移的测量,得到物体的相位信息。
技术转让
深度高分辨相位信息提取方法在各个领域都有广泛的应用,通过深度学习技术,可以更好地处理和理解图像中的相位信息,从而提高图像分辨率和质量。