






一般来说,μ-ct系统通常采用数字平面二维探测器;常用的是电荷耦合器件 (ccd)系统,该系统使用闪烁屏,通过光纤束耦合,将x射线转换为可见光子。
近,基于互补金属氧化物半导体(cmos)技术的新型探测器问世,并应用于小动物体内成像系统。下表列出了分辨率和体素尺寸小于1 μm的亚微米和纳米ct系统。
---x射线源亮度的一个问题是阳极的热负荷,它会导致阳极局部熔化。液态金属喷射阳极(metaljet)技术的出现解决了这一问题,该技术通过高速喷射的薄液态金属取代了传统的阳极,从而克服了这一---(图4)。
在这种情况下,阳极的熔化不再是问题,因为阳极已经熔化。使用这些系统获得的亮度比固体阳极x射线管高一个数量级,电子束功率密度可以高出十倍,并且可以获得足够的空间相干性,从而可以使用相位衬度成像技术。
1 吸收状态:样品到探测器的距离接近于零。
2近场衍射机制:有效传播距离相对较小,即 rf2 = λd ?h2。rf是所谓菲涅尔区在样品平面上的半径,它决定了物体中对图像中的点 p有贡献的有限区域。在这些条件下,衬度是在特定物体特征周围局部形成的。物体内部细节的边界会被---增强(众所周知的 边缘增强的效果),双能x射线骨密度,每个边缘都对应一个明显的干涉图案,从而提供---的物体形态信息。为了表达近场模式的上述条件,必须定义菲涅尔数为 nf ≡ h2/(λd),这样 nf ?1。

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,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---机制,为相关领域的研究提供有力支持。

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