x射線成像是差分吸收的一個很好的例子。醫學成像并不是差分吸收有用的唯一領域,它還可以用于測量大氣氣體濃度等活動,研究太空中的遠程事件,分析土壤和巖層。在所有這些情況下,人們依靠物質以不同的速率吸收和反射輻射來收集數據。技術人員可以通過使用不同種類的輻射或改變強度來調整圖像的清晰度和質量。在醫學成像中,人們需要在獲得良好圖像和危及病人之間取得平衡。例如,在x射線成像中,可以獲得更高的分辨率,但這會使病人暴露在難以接受的高水平輻射中。利用差分吸收的科學研究人員還必須考慮實驗中的輻射。在物理學中,科學家利用激光雷達(LIDAR)等技術,利用差分吸收技術來了解大氣的組成。這包括將光脈沖射入感興趣的區域,并在其返回時讀取反射光大氣中的一些氣體會吸收光線,而另一些則會反射光線,而發生的散射量可以告訴研究人員存在哪些氣體。他們可以比較其他地點的數據,以研究臭氧層、氣象學和污染對大氣的影響等課題。在土壤科學和地質學中,差異吸收是收集有關地球或海洋表面下發生的事情的有用方法。考古學家也使用這種技術來研究埋藏的遺址。最常見的是,這涉及到使用一種能發射聲波的裝置。這種裝置穿過水面,反射的聲波告訴技術人員下面是什么,比如巖層、沉船,或者掩埋的建筑物會以不同于土壤的速率反射聲波,不同種類的土壤也會有不同的反射模式。
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