






然而,如果观察到的结构吸收较弱或具有相似的吸收特性,则整体图像对比度可能不---获得有意义的图像。
尽管如此,由于x射线是电磁波,因此不仅其吸收情况,而且其相对相位移动也会携带有关物体的信息。因此,相位衬度成为一种重要的成像方式,可在软生物组织和生物样品的硬x射线成像中获得足够的图像对比度,而传统的吸收射线照相术则无法做到这一点。
目前,x射线相位衬度成像的三种主要方法受关注,它们是基于传播的成像、基于分析器的成像和基于光栅的成像。近的定量研究表明,根据实验的具体参数,所有这些方法都能产生类似的结果。

辅助---研究和:通过监测动物体成分的变化,研究人员可以---地了解---的发病机制和进展过程,从而为---的和预防提供有力的支持。此外,体成分分析还可以用于评估或方法对动物体的影响,为研发和---试验提供重要依据。优化营养管理:动物体成分分析有助于了解动物的营养需求和代谢状况,从而制定更合理的饲养和营养管理计划。这有助于提高动物的生长性能、健康状况和生产效益。

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,双能x射线骨密度,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

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