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Experimental Realisation of High-sensitivity Laboratory X-ray Grating-based Phase-contrast Computed Tomography.
Birnbacher, Lorenz; Willner, Marian; Velroyen, Astrid; Marschner, Mathias; Hipp, Alexander; Meiser, Jan; Koch, Frieder; Schröter, Tobias; Kunka, Danays; Mohr, Jürgen; Pfeiffer, Franz; Herzen, Julia.
Afiliación
  • Birnbacher L; Lehrstuhl für Biomedizinische Physik, Physik-Department &Institut für Medizintechnik, Technische Universität München, Garching, Germany.
  • Willner M; Lehrstuhl für Biomedizinische Physik, Physik-Department &Institut für Medizintechnik, Technische Universität München, Garching, Germany.
  • Velroyen A; Lehrstuhl für Biomedizinische Physik, Physik-Department &Institut für Medizintechnik, Technische Universität München, Garching, Germany.
  • Marschner M; Lehrstuhl für Biomedizinische Physik, Physik-Department &Institut für Medizintechnik, Technische Universität München, Garching, Germany.
  • Hipp A; Zentrum für Material- und Küstenforschung, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Geesthacht, Germany.
  • Meiser J; Institut für Mikrostrukturtechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Germany.
  • Koch F; Institut für Mikrostrukturtechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Germany.
  • Schröter T; Institut für Mikrostrukturtechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Germany.
  • Kunka D; Institut für Mikrostrukturtechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Germany.
  • Mohr J; Institut für Mikrostrukturtechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Germany.
  • Pfeiffer F; Lehrstuhl für Biomedizinische Physik, Physik-Department &Institut für Medizintechnik, Technische Universität München, Garching, Germany.
  • Herzen J; Lehrstuhl für Biomedizinische Physik, Physik-Department &Institut für Medizintechnik, Technische Universität München, Garching, Germany.
Sci Rep ; 6: 24022, 2016 Apr 04.
Article en En | MEDLINE | ID: mdl-27040492
The possibility to perform high-sensitivity X-ray phase-contrast imaging with laboratory grating-based phase-contrast computed tomography (gbPC-CT) setups is of great interest for a broad range of high-resolution biomedical applications. However, achieving high sensitivity with laboratory gbPC-CT setups still poses a challenge because several factors such as the reduced flux, the polychromaticity of the spectrum, and the limited coherence of the X-ray source reduce the performance of laboratory gbPC-CT in comparison to gbPC-CT at synchrotron facilities. In this work, we present our laboratory X-ray Talbot-Lau interferometry setup operating at 40 kVp and describe how we achieve the high sensitivity yet unrivalled by any other laboratory X-ray phase-contrast technique. We provide the angular sensitivity expressed via the minimum resolvable refraction angle both in theory and experiment, and compare our data with other differential phase-contrast setups. Furthermore, we show that the good stability of our high-sensitivity setup allows for tomographic scans, by which even the electron density can be retrieved quantitatively as has been demonstrated in several preclinical studies.
Asunto(s)

Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Base de datos: MEDLINE Asunto principal: Tomografía Computarizada por Rayos X / Cerebelo Tipo de estudio: Diagnostic_studies Límite: Humans Idioma: En Revista: Sci Rep Año: 2016 Tipo del documento: Article País de afiliación: Alemania

Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Base de datos: MEDLINE Asunto principal: Tomografía Computarizada por Rayos X / Cerebelo Tipo de estudio: Diagnostic_studies Límite: Humans Idioma: En Revista: Sci Rep Año: 2016 Tipo del documento: Article País de afiliación: Alemania
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