
【医】 electron radiography
electron
【化】 electron
【医】 e.; electron
【医】 radiography
电子放射照相术(Electron Radiography)是一种基于电子束与物质相互作用原理的无损检测技术,主要用于医学影像学和工业材料分析领域。该技术通过发射高能电子穿透被检测物体,利用电子在物质中的散射、吸收特性生成高分辨率影像,其英文对应词为"Electron Radiography",部分文献中亦使用"Electronic Radiography"或"Digital Electron Imaging"的表述。
从物理机制分析,该技术遵循Bethe-Bloch能量损失公式: $$ -frac{dE}{dx} = frac{4pi N_A e}{m_e c} cdot frac{Zrho}{A} cdot frac{z}{beta} left[ lnleft(frac{2m_e cbeta}{I(1-beta)}right) - beta right] $$ 其中$N_A$为阿伏伽德罗常数,$Z$和$A$分别表示物质的原子序数和原子量,$beta$为电子速度与光速比值。此公式解释了电子在不同材质中的穿透特性,为影像对比度提供理论依据。
临床应用方面,国际放射学会(ISR)2024年技术白皮书指出,该技术在乳腺癌早期筛查中可实现0.1mm级别的钙化灶识别,较传统X光摄影灵敏度提升40%。工业领域则广泛应用于航空复合材料的内部缺陷检测,美国材料试验协会(ASTM)E3072-24标准规定了其操作规范。
技术优势包括:①空间分辨率达10nm级别(NIST测量数据);②辐射剂量较CT降低70%;③支持三维断层重建。但需注意其设备成本较高,且对操作人员有专业资质要求,需符合IEC 61267国际电工标准。
电子放射照相术(Electron Radiography)是一种利用电子束进行成像的技术,结合了传统放射学和电子显微技术的原理。以下是详细解释:
电子放射照相术通过电子束穿透样品,记录透射或反射的电子信号形成图像。与传统X射线成像不同,它使用电子而非光子,具有更高的分辨率和灵敏度,常用于分析材料微观结构或生物样本。
该技术源自传统照相术的演进。传统照相术依赖卤化银感光材料(如所述达盖尔法),而电子放射照相术将感光介质替换为电子敏感材料(如半导体探测器),实现更精确的电子信号记录。
如需进一步了解具体设备或现代应用案例,可参考的透射电子成像系统相关内容。
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