需要注意的是,虽然小动物双能X射线分析具有诸多优点,但在使用过程中仍需注意操作规范和安全防护。同时,由于不同小动物之间的生理特点和组织成分可能存在差异,双能x射线骨密度,因此在使用该技术时需要根据具体情况进行适当调整和优化。
总之,小动物双能X射线分析是一种重要的科研工具,它可以帮助研究人员更深入地了解小动物的生理特点和疾病机制,为相关领域的研究提供有力支持。
与 ABI 一样,EI也能生成样品折射率梯度的图像。沿着与狭缝正交的方向逐步扫描样品,然后将所有单线粘贴在一起,即可获得样品的整体图像。
由于EI技术不需要相干源,因此针对传统 X 射线管开发了一种改进的设置。在这种情况下,可以用两个掩膜(图10)代替两个狭缝,从而实现上述工作原理,掩膜的特点是有多个孔径,而且不再需要垂直样品扫描。
基于光栅的成像( Grating X-Ray Interferometry,GI)系统以使用光栅干涉仪为基础。该技术基于Talbot 在19世纪 30 年代发现的光学现象,并设想使用相位光栅和分析光栅。
根据这一现象,在 X 射线照射下,光栅再现的图像会以 dT = 2p2/λ 的规则距离重复出现,其中p是光栅的周期。物体会对X射线光束产生吸收、折射和散射效应,从而改变光栅产生的干涉图案。因此,可以利用角度偏移作为探测器上的强度调制,测量有样品和无样品时干涉图案的变化。

基于相位的 X 射线成像技术如前所述,X 射线在物质中的传播可以通过复折射率来描述,复折射率表示为δ表示折射率下降,它与电磁波在物质中的相移有关,因此也与电磁波偏离入射方向有关。β 是吸收项,与光电效应和散射导致的物质对 X 射线的吸收有关。
因此,相移效应可能比吸收效应大得多,而传统技术正是基于吸收效应。因此,得益于相移效应的贡献,成像系统的灵敏度可以大大提高,尤其是当吸收差异产生的衬度不足以从背景中分辨出微小细节时。
此外,由于基于相位的X射线成像方法即使在X射线吸收率较低的情况下也能提供高质量的图像,因此可以使用更高的能量。这意味着,通过选择合适的能量,可以确保对的辐射剂量较低(保持较低的虚部β),同时在折射率下降足够大的情况下,获得良好的相位衬度图像(具有良好的分辨特征)。
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