这样,从狭缝射出的光束到达检测器狭缝的边缘,双能x射线骨密度,部分被第二狭缝挡住(部分照明条件)。如果系统中存在样品,光束就会发生折射;因此,落在检测器狭缝上的一小部分光束会发生偏移,偏移量为 y = zod tan (θy) ,其中 zod 代表样品与检测器狭缝之间的距离,θy 是狭缝正交方向上折射角的分量。
如果折射角较小,约为微弧度,则位移近似为 y ≈ zod (θy) ;传播距离约为 1 米时,位移通常小于几微米。如果光束偏向光圈,探测器上的计数就会增加,反之亦然;如果偏向狭缝,探测器上的计数就会减少。这样,就可以将物体造成的折射角转化为探测器上的强度调制。
小动物双能X’线技术是一种专门应用于小动物(如小鼠、大鼠等实验动物)的身体成分和骨骼结构测量的技术。它基于双能X射线吸收原理,通过释放并吸收过滤后的高低两种能量的X’线,利用两种不同能量的光子穿过动物身体后的衰减和吸收差异,经过计算机处理后得到身体中脂肪、骨中矿物质的含量,从而测定骨密度(BMD)、骨矿量(BMC)及脂肪含量等数据。

双能X射线动物身体成分分析是一种重要的动物研究方法,它可以帮助研究人员了解动物体内的组织成分和分布情况,为动物健康、营养和疾病研究提供有价值的信息。
小动物双能X射线分析是一种专门用于小动物(如小鼠、大鼠等)身体成分测量的技术。这种技术基于双能X射线的原理,通过测量不同能量X射线在动物体内的吸收情况,从而评估小动物体内各种组织成分的含量和分布。
在小动物双能X射线分析中,低能量X射线束主要用于检测骨骼等高密度组织,而高能量X射线束则用于检测肌肉、脂肪等低密度组织。由于小动物体型较小,因此这种技术需要使用专门设计的双能X射线系统,以确保测量的准确性和精度。
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