:一些体成分分析技术,如EchoMRI小动物身体成分分析仪,能够在短时间内完成测量,通常只需几分钟。这种性使得研究人员能够地收集大量数据,加速实验进程。适用范围广:动物体成分分析技术适用于多种动物种类,双能x射线骨密度,从小型实验动物如小鼠到大型动物如马等。此外,这些技术还可以应用于不同年龄段和生理状态的动物,具有广泛的适用性。
如今,许多μ-CT系统都能达到分辨率1μm的范围内,体素尺寸0.1 μm。样品相对于光源和探测器的位置可以改变,以调整放大率和分辨率;但是,由于样品必须在视野内,因此位置总是样品大小和空间分辨率之间的折衷。
传统的μ-CT光源主要用于吸收模式,因为产生的光束不具有足够的相干性来获得相位衬度。
用于μ-CT系统的探测器照相机可根据其是否具有分辨X射线能量的能力分为两类。种情况是光谱 CT,由于单光子计数探测器取得的进步,近在μ-CT系统中引入了这项新技术。在大多数情况下,探测器只是对所有 X 射线能量进行积分。

基于分析器的技术(ABI)利用放置在样品和探测器之间的分析器晶体(图10)与单色准直X 射线光束相结合。样品根据折射率的实部δ对透射光束产生偏差(折射)。
晶体就像一个角带通过滤器,选择性地接受或拒绝这些光子。根据晶体的取向,只有符合布拉格衍射定律的窄角度范围的 X 射线才能传输到探测器并形成图像。因此,利用分析器晶体相对于主光束方向的不同方向,可以利用不同的折射效应,在X射线吸收之外提供额外的衬度。
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