Talbot and Talbot–Lau X-ray interferometers

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

The operating principles and capabilities of X-ray grating interferometry are described using Talbot and Talbot–Lau interferometers as examples. Various types of diffraction gratings and methods for their production are described. Methods for collecting data in radiography and computed tomography, the origin of artifacts in X-ray images, and methods of suppressing them are considered. Particular attention is devoted to dark-field X-ray imaging and its application in medicine.

About the authors

Valentin Viktorovich Lider

Institute of Cristallography Russian Academy of Sciences

Email: lider@ns.crys.ras.ru
Candidate of physico-mathematical sciences, Head Scientist Researcher

References

  1. Блохин М. А., Физика рентгеновских лучей, 2-е изд., перераб., Гостехиздат, М., 1957
  2. Wu X., Dean A., Liu H., “X-ray diagnostic techniques”, Biomedical Photonics Handbook, Ed. T VoDinh, CRC Press, Tampa, FL, 2003, 26
  3. Fitzgerald R., Phys. Today, 53:7 (2000), 23
  4. Tao S. et al., Appl. Sci., 11 (2021), 2971
  5. Bonse U., Hart M., Appl. Phys. Lett., 6 (1965), 155
  6. Momose A. et al., Nat. Med., 2 (1996), 473
  7. Snigirev A. et al., Rev. Sci. Instrum., 66 (1995), 5486
  8. Wilkins S. W. et al., Nature, 384 (1996), 335
  9. Ingal V. N., Beliaevskaya E. A., J. Phys. D, 28 (1995), 2314
  10. Davis T. J. et al., Nature, 373 (1995), 595
  11. Morgan K. S., Paganin D. M., Siu K. K. W., Appl. Phys. Lett., 100 (2012), 124102
  12. Momose A. et al., Jpn. J. Appl. Phys., 42 (2003), L866
  13. Weitkamp T. et al., Opt. Express, 13 (2005), 6296
  14. Momose A., Jpn. J. Appl. Phys., 44 (2005), 6355
  15. Weitkamp T. et al., Appl. Phys. Lett., 86 (2005), 054101
  16. Pfeiffer F. et al., Nat. Phys., 2 (2006), 258
  17. Pfeiffer F. et al., Phys. Rev. Lett., 98 (2007), 108105
  18. Pfeiffer F. et al., Nat. Mater., 7 (2008), 134
  19. Zhu P. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 107 (2010), 13576
  20. Pfeiffer F. et al., Z. Med. Phys., 23 (2013), 176
  21. Talbot H. F., Phil. Mag., 9 (1836), 401
  22. Weitkamp T. et al., Proc. SPIE, 6318 (2006), 63180S
  23. Weitkamp T. et al., Proc. SPIE, 5533 (2004), 140
  24. Weitkamp T. et al., Proc. SPIE, 5535 (2004), 137
  25. Miao H. et al., Nat. Phys., 12 (2016), 830
  26. Миусков В. Ф., в cб., Проблемы современной кристаллографии, сборник памяти А.В. Шубникова, Отв. ред. Б. К. Вайнштейн, А. А. Чернов, Наука, М., 1975
  27. Пинскер З. Г., в cб., Проблемы современной кристаллографии, сборник памяти А.В. Шубникова, Отв. ред. Б. К. Вайнштейн, А. А. Чернов, Наука, М., 1975
  28. Thüring T. et al., Opt. Express, 19 (2011), 25545
  29. Momose A. et al., Jpn. J. Appl. Phys., 45 (2006), 5254
  30. Wang Z. et al., Anal. Bioanal. Chem., 397 (2010), 2137
  31. Momose A. et al., Opt. Express, 17 (2009), 12540
  32. Myers G. R. et al., Phys. Rev. A, 76 (2007), 045804
  33. Thüring T. et al., Appl. Phys. Lett., 99 (2011), 041111
  34. Pfeiffer F. et al., Nat. Mater., 7 (2008), 134
  35. Olbinado M. P. et al., AIP Conf. Proc., 1466 (2012), 266
  36. Engelhardt M. et al., Appl. Phys. Lett., 90 (2007), 224101
  37. Thüring T. et al., AIP Conf. Proc., 1466 (2012), 293
  38. Thüring T., Stampanoni M., Philos. Trans. R. Soc. A, 372 (2014), 20130027
  39. Birnbacher L. et al., Sci. Rep., 6 (2016), 24022
  40. Thüring T. et al., Proc. SPIE, 8668 (2013), 866813
  41. Liu X.-S. et al., Chinese Phys. B, 19 (2010), 040701
  42. Hipp A. et al., Opt. Express, 22 (2014), 30394
  43. Vila-Comamala J. et al., Microelectron. Eng., 192 (2018), 19
  44. Romano L. et al., Adv. Eng. Mater., 22 (2020), 2000258
  45. Vila-Comamala J. et al., Opt. Express, 29 (2021), 2049
  46. Donath T. et al., J. Appl. Phys., 106 (2009), 054703
  47. Luo R. et al., Rev. Sci. Instrum., 88 (2017), 085102
  48. Harvey J. E., Pfisterer R. N., Opt. Eng., 58 (2019), 087105
  49. Romano L. et al., J. Vac. Sci. Technol. B, 35 (2017), 06G302
  50. Romano L. et al., Microelectron. Eng., 176 (2017), 6
  51. Kagias M. et al., Mater. Sci. Semicond. Process., 92 (2019), 73
  52. Momose A. et al., Quantum Beam Sci., 4 (2020), 9
  53. Gustscin N. et al., Opt. Express, 27 (2019), 15943
  54. Jefimovs K. et al., Micromachines, 12 (2021), 517
  55. Mohr J. et al., AIP Conf. Proc., 1466 (2012), 41
  56. Meyer P., Schulz J., Micromanufacturing Engineering and Technology, Micro and Nano Technologies, Ed. Y. Qin, Elsevier, Amsterdam, 2015, 365
  57. Jefimovs K. et al., Proc. SPIE, 10146 (2017), 101460L
  58. David C. et al., Microelectron. Eng., 84 (2007), 1172
  59. Wu B., Kumar A., Pamarthy S., J. Appl. Phys., 108 (2010), 051101
  60. Romano L., Stampanoni M., Micromachines, 11 (2020), 589
  61. Lei Y. et al., J. Micromech. Microeng., 24 (2014), 015007
  62. Lei Y. et al., J. Micromech. Microeng., 26 (2016), 065011
  63. Noda D. et al., Microsyst. Technol., 14 (2008), 1311
  64. Lynch S. K. et al., Proc. SPIE, 8076 (2011), 80760F
  65. Lynch S. K. et al., J. Micromech. Microeng., 22 (2012), 105007
  66. Revol V. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 648 (2011), S302
  67. Wu Z. et al., Med. Phys., 40 (2013), 031911
  68. Cong W., Xi Y., Wang G.
  69. Lei Y. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 1004 (2021), 165375
  70. Thüring T. et al., Sci. Rep., 4 (2014), 5198
  71. Kenntner J. et al., Proc. SPIE, 7804 (2010), 780408
  72. Modregger P. et al., Opt. Express, 19 (2011), 18324
  73. Rieger J. et al., Opt. Express, 24 (2016), 13357
  74. Liu X., Guo J.-C., Niu H.-B., Chin. Phys. B, 19 (2010), 070701
  75. Rutishauser S. et al., Appl. Phys. Lett., 98 (2011), 171107
  76. Du Y. et al., Opt. Express, 19 (2011), 22669
  77. Du Y. et al., Phys. Med. Biol., 61 (2016), 8266
  78. Momose A. et al., Jpn. J. Appl. Phys., 48 (2009), 076512
  79. Shimura T. et al., Opt. Lett., 38 (2013), 157
  80. Morimoto N. et al., Opt. Express, 23 (2015), 16582
  81. Zan G. et al., Phys. Med. Biol., 64 (2019), 145011
  82. Zan G. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 118 (2021), e2103126118
  83. Trimborn B. et al., Phys. Med. Biol., 61 (2016), 527
  84. Valdivia M. P. et al., Appl. Opt., 57 (2018), 138
  85. Deng K., Li J., Xie W., Opt. Express, 28 (2020), 27107
  86. Wang H. et al., Opt. Express, 19 (2011), 16550
  87. Kayser Y. et al., J. Synchrotron Rad., 24 (2017), 150
  88. Pfeiffer F. et al., J. Appl. Phys., 105 (2009), 102006
  89. Revol V. et al., Rev. Sci. Instrum., 81 (2010), 073709
  90. Li K. et al., Med. Phys., 41 (2014), 011903
  91. Pfeiffer F. et al., Phys. Rev. Lett., 94 (2005), 164801
  92. Bech M. et al., Sci. Rep., 3 (2013), 3209
  93. Wali F. et al., Opt. Eng., 56 (2017), 094110
  94. Wali F. et al., J. Imaging Sci. Technol., 64 (2020), 20503
  95. Wang Z. L. et al., Chinese Phys. B, 21 (2012), 118703
  96. Li P. et al., Opt. Express, 24 (2016), 5829
  97. Ge Y. et al., Opt. Express, 22 (2014), 19268
  98. Wali F. et al., Imaging Sci. J., 68 (2020), 195
  99. Fu J. et al., Sci. Rep., 9 (2019), 1113
  100. Takeda M., Ina H., Kobayashi S., J. Opt. Soc. Am., 72 (1982), 156
  101. Momose A. et al., Opt. Express, 19 (2011), 8423
  102. Bevins N. et al., Med. Phys., 39 (2012), 424
  103. Valdivia M. P., Stutman D., Finkenthal M., J. Appl. Phys., 114 (2013), 163302
  104. Valdivia M. P., Stutman D., Finkenthal M., Rev. Sci. Instrum., 85 (2014), 073702
  105. Stutman D., Valdivia M. P., Finkenthal M., Appl. Opt., 54 (2015), 5956
  106. Yuan S. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 635 (2011), S58
  107. Rutishauser S. et al., Nat. Commun., 3 (2012), 947
  108. Wang H. et al., Opt. Lett., 39 (2014), 2518
  109. Wang H. et al., Proc. SPIE, 9206 (2014), 920608
  110. Seaberg M. et al., J. Synchrotron Rad., 26 (2019), 1115
  111. Zhao S. et al., Proc. SPIE, 11492 (2020), 114920Q
  112. Zhao S. et al., Opt. Express, 29 (2021), 22704
  113. Weitkamp T. et al., Proc. SPIE, 5533 (2004), 140
  114. Kottler C. et al., Opt. Express, 15 (2007), 1175
  115. Scherer K. et al., PLoS ONE, 10 (2015), e0130776
  116. Zanette I. et al., Phys. Rev. Lett., 105 (2010), 248102
  117. Zanette I. et al., AIP Conf. Proc., 1466 (2012), 12
  118. Rutishauser S. et al., Microelectron. Eng., 101 (2013), 12
  119. Itoh H. et al., Opt. Express, 19 (2011), 3339
  120. Zanette I. et al., AIP Conf. Proc., 1221 (2010), 73
  121. Tao S. et al., Front. Phys., 9 (2021), 672207
  122. Bevins N. et al., Proc. SPIE, 7961 (2011), 7961H
  123. Bevins N. et al., Proc. SPIE, 8668 (2013), 866816
  124. Yan A., Wu X., Liu H., Opt. Express, 25 (2017), 24690
  125. Jerjen I. et al., Opt. Express, 19 (2011), 13604
  126. Epple F. M. et al., Opt. Express, 21 (2013), 29101
  127. Seifert M. et al., Phys. Med. Biol., 61 (2016), 6441
  128. Kaeppler S. et al., J. Med. Imag., 4 (2017), 034005
  129. Hauke C. et al., Opt. Express, 25 (2017), 32897
  130. Hauke C. et al., Phys. Med. Biol., 63 (2018), 135018
  131. Dittmann J. et al., J. Imaging, 4 (2018), 77
  132. De Marco F. et al., Opt. Express, 26 (2018), 12707
  133. Chen J. et al., Phys. Med. Biol., 64 (2019), 195013
  134. Kim M. et al., J. Korean Soc. Radiol., 14 (2020), 937
  135. Pfeiffer F. et al., Phys. Rev. Lett., 101 (2008), 168101
  136. Köhler T., Noo F., Phys. Rev. Lett., 102 (2009), 039801
  137. Chabior M. et al., Med. Phys., 38 (2011), 1189
  138. Kaeppler S. et al., Med. Image Comput. Comput. Assist. Interv., 17:1 (2014), 170
  139. Munro P., Olivo A., Phys. Rev. A, 87 (2013), 053838
  140. Engelhardt M. et al., J. Microsc., 232 (2008), 145
  141. Schiffers F. et al., Proc. Fully 3D', 17 (2017), 249
  142. Brendel B. et al., Med. Phys., 43 (2016), 188
  143. Ritter A., Anton G., Weber T., PLoS ONE, 11 (2016), e0163016
  144. Elbakri I., Fessler J., IEEE Trans. Med. Imaging, 21 (2002), 89
  145. Zanette I. et al., Phys. Status Solidi, 208 (2011), 2526
  146. Li K. et al., AIP Conf. Proc., 1466 (2012), 175
  147. Haas W. et al., Proc. SPIE, 7962 (2011), 79624R
  148. Wu C. et al., Med. Phys., 47 (2020), 1189
  149. Pascazio V., Schirinzi G., IEEE Trans. Image Process, 11 (2002), 1478
  150. Kreis T. M., Juptner W. P. O., Proc. SPIE, 1553 (1992), 263
  151. Vargas J. et al., Opt. Lett., 36 (2011), 3485
  152. Vargas J. et al., Opt. Lett., 37 (2012), 443
  153. Deng J. et al., Opt. Lett., 37 (2012), 4669
  154. Quiroga J. A., Servin M., Opt. Commun., 224 (2003), 221
  155. Vargas J., Quiroga J. A., Belenguer T., Opt. Lett., 36 (2011), 1326
  156. Vargas J., Sorzano C., Opt. Lasers Eng., 51 (2013), 637
  157. Vargas J., Carazo J., Sorzano C., Appl. Phys. B, 115 (2014), 355
  158. Deng J. et al., Opt. Express, 23 (2015), 12222
  159. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G., Nature, 521 (2015), 436
  160. Wang G., Ye J. C., De Man B., Nat. Mach. Intell., 2 (2020), 737
  161. Ronneberger O., Fischer P., Brox T.
  162. Miao H. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 110 (2013), 19268
  163. Wen H. et al., PLoS ONE, 8 (2013), e78276
  164. Zhu Y., Huang C., Phys. Proced., 25 (2012), 609
  165. Munch B., Trtik P., Marone F., Opt. Express, 17 (2009), 8567
  166. He Z. et al., Appl. Opt., 57 (2018), 155
  167. Pfeiffer F. et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 580 (2007), 925
  168. Qi Z., Chen G.-H., Phys. Med. Biol., 52 (2007), N417
  169. Chen G., Qi Z., Phys. Med. Biol., 53 (2008), 1015
  170. Anastasio M. A., Pan X., Opt. Lett., 32 (2007), 3167
  171. Lauzier P. T. et al., Phys. Med. Biol., 57 (2012), N117
  172. Defrise M. et al., Inverse Problems, 22 (2006), 1037
  173. Ye Y. et al., Int. J. Biomed. Imaging, 2007 (2007), 63634
  174. Kudo H. et al., Phys. Med. Biol., 53 (2008), 2207
  175. Courdurier M. et al., Inverse Problems, 24 (2008), 065001
  176. Pfeiffer F. et al., Phys. Med. Biol., 52 (2007), 6923
  177. Herzen J. et al., PloS ONE, 9 (2014), e83369
  178. Herzen J. et al., PLoS ONE, 14 (2019), e0212106
  179. Zanette I. et al., Appl. Phys. Lett., 98 (2011), 094101
  180. Takashima K. et al., J. Synchrotron Rad., 22 (2015), 136
  181. Birnbacher L. et al., Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 48 (2021), 4171
  182. Wang Z.-T. et al., Appl. Phys. Lett., 95 (2009), 094105
  183. Bech M. et al., Phys. Med. Biol., 55 (2010), 5529
  184. Revol V. et al., J. Appl. Phys., 110 (2011), 044912
  185. Lauridsen T., Lauridsen E. M., Feidenhans'l R., Appl. Phys. A, 115 (2014), 741
  186. Hannesschlägera C. et al., Case Stud. Nondestruct. Test. Eval., 3 (2015), 34
  187. Schaff F. et al., Sci. Rep., 7 (2017), 3307
  188. Malecki A. et al., Europhys. Lett., 105 (2014), 38002
  189. Andersen A. H., Kak A. C., Ultrason. Imaging, 6 (1984), 81
  190. Nilchian M. et al., Opt. Express, 21 (2013), 5511
  191. Hahn D. et al., Sci. Rep., 5 (2015), 10452
  192. Umkehrer S. et al., Rev. Sci. Instrum., 90 (2019), 103103
  193. Bai H. et al., Opt. Express, 26 (2018), 26566
  194. Chen G.-H., Tang J., Leng S., Med. Phys., 35 (2008), 660
  195. Lu Y., Zhao J., Wang G., Phys. Med. Biol., 57 (2012), 173
  196. Diemoz P. C. et al., Opt. Express, 19 (2011), 1691
  197. Marschner M. et al., PLoS ONE, 12 (2017), e0184217
  198. Hagen C. K. et al., J. Phys. D, 49 (2016), 255501
  199. Wu Z. et al., J. Synchrotron Rad., 28 (2021), 854
  200. Zanette I. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 109 (2012), 10199
  201. Momose A., Yashiro W., AIP Conf. Proc., 1236 (2010), 195
  202. Yashiro W., Noda D., Kajiwara K., Appl. Phys. Express, 10 (2017), 052501
  203. Takeda Y. et al., Appl. Phys. Express, 1 (2008), 117002
  204. Momose A. et al., J. Phys. Conf. Ser., 186 (2009), 012044
  205. Berujon S. et al., Opt. Lett., 37 (2012), 1622
  206. Nango N. et al., Opt. Express, 4 (2013), 917
  207. Takano H. et al., AIP Adv., 10 (2020), 095115
  208. Nango N. et al., Bone, 84 (2016), 279
  209. Olbinado M. P. et al., Appl. Phys. Express, 6 (2013), 096601
  210. Wu Y.,Takano H., Momose A., Rev. Sci. Instrum., 92 (2021), 043702
  211. Gradl R. et al., IEEE Trans. Image Process., 38 (2019), 649
  212. Kastner J. et al., Test Cond. Monit., 61 (2019), 149
  213. Stampanoni M. et al., Invest. Radiol., 46 (2011), 801
  214. Wang Z. et al., J. Instrum., 8 (2013), C07011
  215. Wang Z. et al., Nat. Commun., 5 (2014), 3797
  216. Roessl E. et al., Philos. Trans. R. Soc. A, 372 (2014), 20130033
  217. Hauser N. et al., Invest. Radiol., 49 (2014), 131
  218. Willner M. et al., Phys. Med. Biol., 59 (2014), 1557
  219. Hellerhoff K. et al., PLoS ONE, 14 (2019), e0210291
  220. Stutman D. et al., Phys. Med. Biol., 56 (2011), 5697
  221. Tanaka J. et al., Z. Med. Phys., 23 (2013), 222
  222. Nagashima M. et al., Anat. Sci. Int., 89 (2014), 95
  223. Khimchenko A. et al., APL Bioeng., 2 (2018), 016106
  224. Hetterich H. et al., Radiology, 271 (2014), 870
  225. Hetterich H. et al., Invest. Radiol., 50 (2015), 686
  226. Notohamiprodjo S. et al., Invest. Radiol., 53 (2018), 26
  227. Velroyen A. et al., PLoS ONE, 9 (2014), e109562
  228. Braunagel M. et al., Sci. Rep., 7 (2017), 45400
  229. Schulz G. et al., J. R. Soc. Interface, 7 (2010), 1665
  230. Uehara M. et al., J. Appl. Phys., 114 (2013), 134901
  231. Sarapata A. et al., Appl. Phys. Lett., 106 (2015), 154102
  232. Einarsdottir H. et al., Food Control, 67 (2016), 39
  233. Revol V., Hanser C., Krzemnicki M., Case Stud. Nondestruct. Test. Eval., 6 (2016), 1
  234. Gresil M. et al., Appl. Compos. Mater., 24 (2017), 513
  235. Wang S. X. et al., Nucl. Sci. Tech., 28 (2017), 24
  236. Lau S. H. et al., Proc. of the ISTFA 2020. ISTFA 2020: Papers Accepted for the Planned 46th Intern. Symp. for Testing and Failure Analysis, istfa2020p0079, 79
  237. Pathak A. K. et al., Composite Structures, 253 (2020), 112758
  238. Yashiro W. et al., Opt. Express, 18 (2010), 16890
  239. Свергун Д. И., Фейгин Л. Ф., Рентгеновское и нейтронное малоугловое рассеяние, Наука, М., 1986
  240. Gusenbauer C. et al., Case Stud. Nondestruct. Test. Eval., 6 (2016), 30
  241. Felsner L. et al., Sci. Rep., 9 (2019), 9216
  242. Graetz J. et al., Phys. Med. Biol., 65 (2020), 235017
  243. Yang F. et al., Appl. Phys. Lett., 105 (2014), 154105
  244. Prade F. et al., Cement Concrete Res., 74 (2015), 19
  245. Prade F. et al., Sci. Rep., 6 (2016), 29108
  246. Yang F. et al., Mater. Charact., 142 (2018), 560
  247. Nielsen M. S. et al., J. Food Eng., 198 (2017), 98
  248. Schleede S. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 109 (2012), 17880
  249. Schwab F. et al., Z. Med. Phys., 23 (2013), 236
  250. Yaroshenko A. et al., Sci. Rep., 5 (2015), 17492
  251. Burkhardt R. et al., Phys. Imaging Radiat. Oncol., 20 (2021), 11
  252. Hellbach K. et al., Invest. Radiol., 51 (2016), 597
  253. Hellbach K. et al., Sci. Rep., 8 (2018), 2602
  254. Meinel F. G. et al., Invest. Radiol., 49 (2014), 653
  255. Hellbach K. et al., Invest. Radiol., 50 (2015), 430
  256. Hellbach K. et al., Sci. Rep., 7 (2017), 340
  257. Yaroshenko A. et al., Sci. Rep., 6 (2016), 24269
  258. Hellbach K. et al., Sci. Rep., 8 (2018), 2096
  259. Scherer K. et al., Sci. Rep., 7 (2017), 402
  260. Willer K. et al., PLoS ONE, 13 (2018), e0204565
  261. Willer K. et al., Lancet Digit. Health, 3 (2021), e733
  262. Zimmermann G. S. et al., Eur. Radiol. Exp., 6 (2022), 9
  263. Braig E.-M. et al., Eur. Radiol. Exp., 2 (2018), 1
  264. Scherer K. et al., Sci. Rep., 5 (2015), 9527
  265. Wen H. et al., Radiology, 251 (2009), 910
  266. Jud C. et al., Sci. Rep., 7 (2017), 14477
  267. Hauke C. et al., Proc. SPIE, 10573 (2018), 105734F
  268. Anton G. et al., Z. Med. Phys., 23 (2013), 228
  269. Michel T. et al., Phys. Med. Biol., 58 (2013), 2713
  270. Grandl S. et al., Eur. Radiol., 25 (2015), 3659
  271. Scherer K. et al., Sci. Rep., 6 (2016), 36991
  272. Arboleda C. et al., Opt. Express, 25 (2017), 6349
  273. Emons J. et al., Ther. Adv. Med. Oncol., 12 (2020)
  274. Lynch S. K. et al., Appl. Opt., 50 (2011), 4310
  275. Strobl M., Sci. Rep., 4 (2016), 7243
  276. Gkoumas S. et al., Sci. Rep., 6 (2016), 35259
  277. Prade F. et al., Europhys. Lett., 112 (2015), 68002
  278. Andersson R. et al., J. Appl. Cryst., 41 (2008), 868
  279. Sellerer T. et al., IEEE Trans. Med. Imag., 40 (2021), 974
  280. Blykers B. K. et al., Sci. Rep., 11 (2021), 18446
  281. Strobl M. et al., J. Appl. Cryst., 49 (2016), 569
  282. Harti R. P. et al., Sci. Rep., 7 (2017), 44588
  283. Kottler C. et al., J. Appl. Phys., 108 (2010), 114906
  284. Wang S. et al., Opt. Eng., 58 (2019), 114105
  285. Kagias M. et al., Appl. Phys. Lett., 110 (2017), 014105
  286. Yan A., Wu X., Liu H., Opt. Express, 27 (2019), 22727
  287. Yan A., Wu X., Liu H., J. X-ray Sci. Technol., 28 (2020), 1055
  288. Pandeshwar A. et al., Opt. Express, 28 (2020), 19187
  289. Jensen T. H. et al., Phys. Rev. B, 82 (2010), 214103
  290. Revol V. et al., J. Appl. Phys., 112 (2012), 114903
  291. Bayer F. et al., Opt. Express, 21 (2013), 019922
  292. Potdevin G. et al., Phys. Med. Biol., 57 (2012), 3451
  293. Prade F. et al., NDT E Int., 86 (2017), 65
  294. Wieczorek M. et al., Phys. Rev. Lett., 117 (2016), 158101
  295. Wieczorek M. et al., Sci. Rep., 8 (2018), 14345
  296. Malecki A. et al., PLoS ONE, 2013, 61268
  297. Vogel J. et al., Opt. Express, 23 (2015), 15134
  298. Bayer F. L. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 111 (2014), 12699
  299. Hu Set al., Bildverarbeitung für die Medizin, H. Handels, T. Deserno, H. P. Meinzer, T. Tolxdorff, Springer Vieweg, Berlin, 2015, 492
  300. Felsner L. et al., Bildverarbeitung für die Medizin, H. Handels et al., Springer Vieweg, Wiesbaden, 2019, 264
  301. Revol V. et al., NDT E Int., 58 (2013), 64
  302. Plank B. et al., Mater. Sci. Forum, 825 (2015), 868
  303. Glinz J. et al., J. Mater. Sci., 56 (2021), 9712
  304. Kasai Y. et al., Adv. Compos. Mater., 30 (2021), 591
  305. Reza S. et al., JINST, 9 (2014), C04032
  306. Ludwig V. et al., J. Imaging, 4 (2018), 58
  307. Schaff F. et al., Sci. Rep., 4 (2014), 3695
  308. Scholz J. et al., Sci. Rep., 11 (2021), 19021
  309. Momose A. et al., Philos. Trans. R. Soc. A, 372 (2014), 20130023
  310. Momose A., Phys. Med., 79 (2020), 93
  311. Noda D. et al., J. Solid Mech. Mater. Eng., 3 (2009), 416
  312. Schröter T. J. et al., Rev. Sci. Instrum., 88 (2017), 015104
  313. Meiser J. et al., J. X-ray Sci. Technol., 24 (2016), 379
  314. Fingerle A. A. et al., Eur. Radiol. Exp., 3 (2019), 25
  315. Andrejewski J. et al., Sci. Rep., 11 (2021), 23504
  316. Roessl E. et al., Proc. SPIE, 9033 (2014), 90330C
  317. Kottler C. et al., Rev. Sci. Instrum., 78 (2007), 043710
  318. Köhler T. et al., Med. Phys., 42 (2015), 1959
  319. Bachche S. et al., Sci. Rep., 7 (2017), 6711
  320. Gromann L. B. et al., Sci. Rep., 7 (2017), 4807
  321. Hauke C. et al., Med. Phys., 45 (2018), 2565
  322. Horn F. et al., Sci. Rep., 8 (2018), 2325
  323. Gassert F. T. et al., Radiology, 301 (2021), 389
  324. Willer K. et al., PLoS ONE, 13 (2018), e0204565
  325. Patera A. et al., J. Phys. D, 55 (2022), 045103
  326. Lang K. et al., Eur. Radiol. Exp., 3 (2019), 19
  327. Arboleda C. et al., Eur. Radiol., 30 (2020), 1419
  328. Aslund M. et al., Med. Phys., 34 (2007), 1918
  329. Andrejewski J. et al., Eur. Radiol. Exp., 5 (2021), 6
  330. Seifert M. et al., Sci. Rep., 9 (2019), 4199
  331. Velroyen A. et al., EBioMedicine, 2 (2015), 1500
  332. Viermetz M. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 119 (2022), e2118799119

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».