






小动物双能x射线分析具有多种优势。首先,它是一种无创、非侵入性的检测方法,动物体成分分析,不会对小动物造成任何伤害或痛苦。其次,测量速度快,体成分分析,可以在短时间内完成大量样本的测量,适用于科研实验室等场所。此外,由于使用的辐射剂量相对较低,因此对小动物的健康影响也较小。
这种技术的主要应用包括小动物营养学研究、代谢性---研究、评估以及骨质疏松等骨骼---的研究。通过小动物双能x射线分析,研究人员可以了解小动物的骨骼、肌肉和脂肪等组织成分的变化,从而更深入地了解相关---的发病机制和方法。

与 abi 相似,肌肉含量体成分分析,边缘照射(ei)方法也是基于检测光子穿过样品时的折射角。与 abi 不同的是,ei 并不使用晶体,而是基于放置在样品后面和探测器前面的两套准直狭缝系统来检测折射效应。
图11 所示为同步使用的的技术,该装置由放置在样品前的个狭缝(称为样品前狭缝)和第二个狭缝(称为检测器狭缝)组成,前者用于准直光束,后者与检测器的一个像素行对齐。这两个狭缝具有相同的开口(约几十微米),但稍有错位。

菲涅尔机制:这里的散焦距离为 rf2 = λd ≈ h2,相当于 nf ≈1。
弗劳恩霍夫机制:有效传播距离相当大,为 rf2 = λd ? h2,此时 nf ?1。在这种情况下,可以---地检测到干涉条纹,但无法将其与样品的特定边缘联系起来,脂肪含量体成分分析,因此无法识别样品的形态。
因此,根据不同的实验设置,菲涅尔衍射图样可以---物体的不同特征。可以证明,在距离d定义为 d≈1/(2λf2) 时,图像对特定相位特征的给定频率范围f敏感。在这个距离上,相位衬度的贡献。
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