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实验室X射线相衬成像技术—核心调制和探测器件技术分析(上)

2022-11-24 17:42:32

X 射线相衬成像技术通过探测 X 射线穿过物体后相位的改变来对物体成像。与传统的 X 射线吸收成像相比,X 射线相位衬度成像能够为轻元素样品提供更高的衬度,克服了传统吸收成像无法对弱吸收物体成像的缺点,特别适合用于对软组织和轻元素构成的样品进行成像,因而在医学、无损检测和材料学方面有很高的应用价值。

目前主要存在 5 类相衬成像方式,他们大部分对光源的相干性要求极高,只能在同步辐射光源或者借助微焦点X射线源实现。而本期文章将以 X 射线光束调制部件和探测器件为切入点,介绍一些提高实验室 X 射线相衬成像效果的技术思路。

5种主流X射线相衬成像方法概览

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CI:晶体干涉仪法

将相位信息直接转化为光强信息

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PBI:基于自由传播的同轴法

获得的光强图像含有物体相位信息的二阶导

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ABI:基于晶体的衍射增强法

将相位信息的折射角转化为光强变化

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GI:光栅法

将相位信息的折射角转化为光强变化

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 CBI:编码光阑边缘照明法code-based(编码光阑成像)

不同 X 射线相衬成像法的配置要求

成像方法

光学组件配置

对光源的要求

晶体干涉法

晶体单色器

高度平行的同步辐射单色光

晶体衍射增强法

晶体单色器

高度平行的同步辐射单色光

光栅泰伯干涉法

高深宽比光栅

传统的X光管复色光

自由空间传播/同轴法

——

高空间相干的微焦点光束

编码光阑边缘照明法

中等深宽比的一维/二维微结构

中等空间相干的小焦点光束

以上可以看出,在这五种方法中,晶体干涉和晶体衍射增强法都需要用到同步辐射光,大大制约了推广应用。而光栅泰伯干涉法、同轴法、编码光阑边缘照明法这三种方法对光源的要求相对不高,是主流的实验室方法。但是在实际的实现过程中,仍然存在很多挑战。

结合目前我们对 X 射线光束调制部件和探测器件的认知,本文将从以下三个方面介绍一些提升实验室 X 射线相衬成像效果的具体策略:

  1. 提升光源的有效利用率和降低系统复杂度的思路

  2. 大面积、中/高深宽比微结构的成本和技术指标权衡

  3. 60-100keV级高能大视场相衬的技术路线和器件选择

1.1 

光源利用率提升思路—毛细管调制

众所周知,单位面积的光强和系统距离成反比,所以从系统设计层面来看,提升光的利用率最简单有效的方法就是缩短系统距离。但是很多时候,由于光栅、像素尺寸、探测器的结构等硬件因素的制约,缩短系统距离可能是无法实现的。而利用光学组件将光源的发散光束进行聚焦或者准直,可以有效的提升光通量密度

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实验条件:

· 源尺寸:300μm

· 管电压/电流:40KV/60mA

· 毛细管输出直径:5mm

· 像元尺寸:6.5μm x 6.5μm

· 曝光时间:1s

在以上实验中,将准直型多毛细管用于对源尺寸为300μm的 X 光管发散光束进行收集,以减小成像视场为代价,获得了显著的光强增益。

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使用/不使用毛细管透镜时得到的鱼肠(红色)、鱼眼(绿色)和鱼鳔(蓝色)

· 吸收像(b&e、h&k、n&q)

· 相位像(c&f、 i&l、 o&r)

· 暗场像(d&g、j&m、p&s)

上面一排的数据(b、c、d、h、i、j、n、o、p)都是使用了毛细管采集到的图像,而下面一排则没有使用毛细管。可以看到:因为使用了毛细管,光通量密度提升了 4 倍所以信噪比有了明显提升,同样是 1s 的曝光时间,图像的质量明显要更好。而且,使用了毛细管后,只是提升了局部的通量密度,并不会增加整个样品的辐射剂量,为“局部精扫”提供了一个可行的思路。

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实验条件:

· 源尺寸:150μm

· 管电压/电流:30-42KV

· 曝光条件:1.6-96mAs

· 像元尺寸:22μm x 22μm

·毛细管输出焦斑:150μm/340μm

· 网格周期:127μm

此实验中,多毛细管被用于边缘照明光路,采用两种规格输出焦斑的毛细管进行聚焦(一种是),用金属网格作为角度检波器。虽然毛细管聚焦后,虚焦点尺寸并没有实质性的缩小,但是大大降低了光束的发散角,提升了光通量密度。

  • 一根尼龙在有无毛细管的条件下的实测相衬像对比
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无毛细管的相衬像(左)  有毛细管的相衬像(中)  有毛细管的相衬像(右)

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可以看到:在使用了毛细管后,边缘增强因子确实有明显提升,而图像噪声也明显下降;如果用边缘增强和噪声的比值来量化成像效果,那么有 100% 的提升。

 1.2 

系统复杂度降低思路—单光栅/掩模法相衬

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传统的多光栅方案存在以下三种问题:1. 需要多步Phase stepping;2. 实验时间、剂量的增加;3. 双/三光栅光路的复杂度和稳定性。
为此,有研究人员论证了单光栅边缘照明的可行性:
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1D 单光栅法光路示意图 小角近似:d=α*L

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吸收像:

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相位梯度像: 

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以上研究中发现:只要配置合适的光栅和探测器,是可以采用单光栅来实现相衬成像的。经过推导,获得了吸收像和相衬像的公式。但是,上述理论成立的一个重要前提就是:光斑的移动对应的“探测器探测到的光强变化”是线性的,这要求探测器的像素点扩散需要很小,而目前来说,只有光子计数型探测器能获得 1 个像素水平的点扩散。

下面是使用 1D 单光栅法采集的大黄蜂和鼠腿的图像: 
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(a)大黄蜂头部骨干的吸收和(b)相位梯度图像(c)老鼠腿的吸收和(d)相位梯度图像

所有图像都是在 35keV 钨光谱上拍摄的。可以看到:吸收像和相衬像可以获得互补的成像信息,单光栅法是完全可行的。
对于目前市面上绝大部分适用于 1D 单光栅法的光子计数型探测器来说都会遇到一个问题就是:在进行拼接时,由于芯片 ASIC 和读出电路之间的 wire-bonding 的存在,导致了不可避免的探测死区:
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捷克 Advacam 公司和捷克理工大学的研究人员巧妙的将 “两侧 wire-bonding” 改为了一侧 bonding,并采用类似“叠瓦片”的方式,实现了一种无探测死区的拼接方式,为大视场无死区成像提供一种思路:
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拼接后的探测器 Sensor 面实拍

从人面镜像可以看到:拼接缝已经肉眼不可见

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灯泡(左)和百合花(右)的成像图像
(实验条件:焦点尺寸:50μm;管电压/电流:70KV/500μA;曝光时间:180s;放大倍率:~1)
可以看到无缝拼接技术解决了传统光子计数型探测器成像信息缺失的问题,同时,对于低吸收的百合花等软组织材料,也可以提供非常好的衬度。
下期预告: 关于光栅/微结构技术指标权衡、高能大视场器件选择的其他思路。

 References 
  1. 张催. Diss. 2018.
  2. Tao, Siwei, et al. "Grating-Based X-Ray Phase Contrast Imaging With a Polycapillary Semilens." IEEE Photonics Technology Letters 34.20 (2022): 1104-1107.
  3. Pyakurel, Uttam, et al. "Phase and dark‐field imaging with mesh‐based structured illumination and polycapillary optics.Medical Physics 48.11 (2021): 6642-6657.
  4. Krejci, F., Jan Jakubek, and Martin Kroupa. "Single grating method for low dose 1-D and 2-D phase contrast X-ray imaging." Journal of Instrumentation 6.01 (2011): C01073.
  5. Jakubek, J. "Large area pixel detector WidePIX with full area sensitivity composed of 100." Timepix assemblies with edgeless sensors (2014).

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