






要描述图像的形成,必须从单个x射线光子的相互作用过程,到考虑到吸收和散射的x射线光束的定量衰减。一般来说,x射线成像背后的机制可以用样品的复折射率来解释。在宏观层面上,均质材料(即密度和原子序数z一致)对单能量入射x射线光束的吸收可以用以下公式描述其中,i 为光束穿过物质后的强度,i0为入射强度;δx为材料厚度。μ称为线性衰减系数,由光电效应、康普顿效应和相干散射效应的线性组合给出。
以上公式被称为比尔-朗伯定律。显然,μ值高物体比μ值低的物体更能衰减x射线。例如,在医学成像中,骨骼(高μ值)比软组织(低μ值)对x射线光子的衰减。在处理非均匀物体(即由多个具有不同吸收系数的较小均匀元素组成的物体)时,单个元素的入射强度由---个元素的出射强度给出。将这一概念以级联的方式重复应用于每一个元素

动物体成分分析具有多个---的优点,这些优点使得它在科研、医学和营养学等领域中发挥着重要的作用。以下是一些主要的优点:测量:动物体成分分析技术,如双能x射线吸收法(dxa)和低场核磁共振分析技术,能够地测量动物体内的脂肪、肌肉、骨骼和水分等成分的含量。这种准确性有助于研究人员地了解动物体的生理状态和营养状况。无创或微创:许多体成分分析技术,如低场核磁共振分析,对动物体是无创或微创的,这意味着在测量过程中不会对动物造成明显的伤害或痛苦。这有助于保持动物的健康和---,并减少实验过程中的应激反应。

在过去的 20 年中,人们探索了不同的基于相位的x射线成像方法,如今这些方法已得到广泛应用。下面将简要介绍应用多的相位敏感方法,即基于传播的成像(pbi)、基于晶体分析仪的成像(abi)、边缘照明(ei)和talbot (或光栅)x 射线干涉测量(gi)。
基于传播的成像(pbi)是简单的一种相位衬度技术,因为光束中不需要光学元件,也不受光束单色性的---。在这种模式下,双能x射线骨密度,当光束穿过物体时,波前的不同部分会产生不同的偏转,从而产生干涉,产生特征图案,该图案会被放置在离样品本身适当距离(图8)的探测器记录下来。
由于菲涅尔衍射原理,相移会转化为可探测到的强度变化。为了实现传播光束的干涉,需要非常高的空间相干性,并且需要高分辨率的探测器来观测条纹。
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