在物理學中,后向散射是指能量或粒子與物體接觸后,反射回電磁波源的現象。有許多領域經常使用后向散射原理,包括氣象學、攝影術和,還有醫學。通過分析物體散射輻射的方式,這些領域和其他領域的科學家可以獲得有關物體成分的...
在物理學中,后向散射是指能量或粒子與物體接觸后,反射回電磁波源的現象。有許多領域經常使用后向散射原理,包括氣象學、攝影術和,還有醫學。通過分析物體散射輻射的方式,這些領域和其他領域的科學家可以獲得有關物體成分的信息。

背散射原理用于X射線機當一個物體或粒子受到電磁輻射(如X射線)的撞擊時,一部分輻射會反射回輻射源。在這個方向上反射回來的輻射稱為后向散射。在大多數情況下,物體會散射所有的輻射方向,以及對物體如何散射輻射的分析可以給科學家提供有關該物體的信息。在許多情況下,后向散射被用來收集信息,因為發射輻射的設備和探測輻射散射的設備位于目標的同一側。在大多數情況下,信息可以從輻射在物體的另一邊散射的方式收集,只是那邊沒有一個設備來收集信息。

要創建一個后向散射的X射線,發射器和收集器位于被攝體的同一側在醫學上,后向散射的原理可以用來制作特殊類型的X射線圖像。在典型的X射線中,機器向站在機器和采集設備之間的受試者發射一束強輻射。被攝體未吸收的輻射到達X射線膠片,并產生受試者的圖像另一方面,在后向散射X射線中,發射器和收集器位于物體的同一側。當輻射被物體吸收并反射回來時,收集器收集物體的信息。氣象學也經常使用后向散射的原理。雷達可以提供當前降水的彩色編碼圖像,因為不同類型的降水以不同的方式散射輻射。例如,雪產生的后向散射很小,當大雨或冰雹將大量的輻射反射回雷達站時,后向散射對光纖領域也很重要。當一束輻射流沿著光纜長距離傳播時,信號最終會減弱到無法讀取的程度。在這種情況下,后向散射是信號劣化的原因,因為每次信號從電纜壁上反彈時,都會反射一定量的輻射。