






ct成像原理(x射线与物质的相互作用)
在微观层面,x射线与物质之间的相互作用有三种基本方式:光电效应、康普顿效应和相干散射。
当具有一定能量 e = hν(其中h为普朗克常数,v为频率)的入射x射线光子击中电子结合能低于e的原子,从而被原子吸收时,就会产生光电效应。
相互作用的电子被提升到连续光谱状态,即较低外壳的电子被踢出原子,以自由光电子的形式穿过材料,然后光子被吸收。深壳中产生的空穴由外层电子填满。由于外壳电子的能量状态高于内壳电子,因此会发出所谓的特征辐射。因此,光电效应会产生一个正离子(受影响的原子缺少一个电子而呈电中性)、一个光电子和一个特征辐射光子

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,双能x射线骨密度,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。
小动物双能x线技术有哪些优点:
---测量:小动物双能x线技术能够地测量小动物的骨密度和身体成分,如脂肪和瘦肉。这为研究人员提供了关于小动物健康状况的详细数据,有助于深入了解骨骼和代谢相关---的发病机制和进展。
无创性:与传统的组织切片等破坏性检测方法相比,小动物双能x线技术是一种无创的成像方法。这意味着可以在不损害小动物的情况下进行多次测量,从而地评估---的进展和效果。
快速且:双能x线扫描过程相对快速,可以在短时间内获得大量的数据。这使得研究人员能够更地进行实验,并减少实验动物的使用数量和时间。
低辐射剂量:小动物双能x线技术使用的辐射剂量相对较低,有助于减少对小动物的潜在辐射危害。
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