






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,骨密度体成分分析,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---提高,尤其是当吸收差异产生的衬度不---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---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---的相位衬度图像(具有---的分辨特征)。

ct的局限、优化与展望
要成功解析内部特征,体素尺寸必须明显小于特征尺寸。即使是对辐射不敏感的材料,高x射线剂量和高通量也会导致辐射损伤。
成像伪影(如光束硬化)会---影响x射线断层图像的---,体成分分析,因此应该对其进行优化。x射线断层扫描图,应尽可能进行校正。后,大型三维图像数据集(大于100s gb)给存储、分析和可视化带来了挑战。
后,更快的图像采集速度和改进的重建算法将使实时成像成为可能。机器学习将降低分割和标记复杂断层图像所需的知识。增加元素选择性的方法可以补充当前的形态学信息。

需要注意的是,活体动物骨密度和身体成分分析,尽管小动物双能x’线技术具有诸多优点,但在使用过程中仍需注意操作规范和安全防护,以---实验结果的准确性和实验动物的安全。同时,对于不同品种、年龄和健康状况的小动物,可能需要根据具体情况进行参数调整和优化。
总的来说,小动物双能x’线技术为实验动物研究提供了一种高’效、准确的测量方法,有助于推动相关领域的研究进展。

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