При регистрации двумерных рентгеновских проекций неоднородных объектов обычно возникает задача обнаружения слабоконтрастных деталей на фоне сложной структуры изображения. Одним из эффективных методов решения указанной проблемы является метод контрастирования некоторых внутренних элементов объекта с помощью вещества, имеющего линейный коэффициент ослабления - мю , который существенно отличается от соответствующего параметра других элементов объекта. Этот метод широко используется в медицине, причем контрастирование, как правило, обеспечивается с помощью соединений тяжелых элементов с атомным номером Z>50: I, Ba, Ta, Xe. Развитием этой диагностической техники является комбинация методов контрастирования и вычитания изображений, полученных, например, до и после введения контрастирующего вещества. Это позволяет резко уменьшить влияние наложения изображений различных внутренних органов и селективно выделять контрастированные структуры. Особенно эффективно селективное выделение исследуемых деталей структуры при использовании узких спектральных полос, расположенных на энергетическом спектре по разные стороны от K-скачка фотопоглощения контрастирующего элемента. При использовании в качестве источника, например, рентгеновской трубки с медным анодом для контрастирования следует использовать соли никеля, К- скачек для которого расположен между линиями альфа и бета меди. Селекцию изображений, создаваемых излучением вблизи этих линий, мы производили с помощью полупрозрачных монохроматоров (см. подробнее). После небольшой компьютерной обработки этих двух изображений А и В из одного вычиталось другое и получалось разностное изображение В = А - С.

Изображение, полученное как разность двух изображений, зафиксированных в различных участках спектра, обладает существенно большим контрастом, чем каждое из них. В качестве иллюстрации этого метода приведены триптихи - композиция из трех изображений, среднее из которых получено вычитанием правого из левого. См. триптихи.

1t49-43=A.G.Touryanski, A.V.Vinogradov, I.V.Pirshin, N. Publicover, V. Kantsyrev, I.G. Grigorieva, A.A. Antonov.

"Semitransparent monochromators for X-ray imaging and X-ray beam manipulation".

International Symposia: Roentgen's Heritage. Quantum Hall Effect and Heterostructures. Wuerzburg, Germany, December 11-15, 2001. Book of Abstracts, P. 14.

аннотация, текст

1s43-44=Touryanski, Alexander G.; Pirshin, Igor V.; Vinogradov, Alexander V.; Publicover, Nelson G.; Kantsyrev, Victor L.; Grigorieva, Inna G.; Antonov, Alexander A.

"Semitransparent monochromators for x-ray imaging based on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG)".

Proc. SPIE. Penetrating Radiation Systems and Applications III. Vol. 4508, (2001) p. 58-64.

аннотация, текст

2s52-50=А.Г. Турьянский, И.В. Пиршин. ПТЭ, No. 4, 2003, c. 100–115.

"Методы регистрация разностных рентгеновских проекций"

аннотация, текст