






小动物双能x射线技术是一种专门用于---前小动物(如小鼠、大鼠等)的成像技术。它结合了双能x射线的原理,能够利用不同能量的x射线束来检测和分析小动物的骨骼、软组织等身体成分。
小动物双能x射线技术具有多种应用场景。首先,在骨骼---研究中,它可以地测量小动物的骨密度,评估骨骼,有助于研究骨质疏松、---愈合等---的发病机制。其次,在研发和评估中,小动物双能x射线技术可以监测对骨骼和身体成分的影响,为新药开发提供有力支持。此外,体成分分析,它还可以用于营养学研究和动物模型研究等领域,以了解不同饮食、营养补充或特定基因对小动物骨骼和身体发育的影响。

在过去的 20 年中,人们探索了不同的基于相位的x射线成像方法,如今这些方法已得到广泛应用。下面将简要介绍应用多的相位敏感方法,即基于传播的成像(pbi)、基于晶体分析仪的成像(abi)、边缘照明(ei)和talbot (或光栅)x 射线干涉测量(gi)。
基于传播的成像(pbi)是简单的一种相位衬度技术,因为光束中不需要光学元件,双能x射线动物身体成份分析,也不受光束单色性的---。在这种模式下,当光束穿过物体时,波前的不同部分会产生不同的偏转,从而产生干涉,产生特征图案,该图案会被放置在离样品本身适当距离(图8)的探测器记录下来。
由于菲涅尔衍射原理,活体动物骨密度和身体成分分析,相移会转化为可探测到的强度变化。为了实现传播光束的干涉,需要非常高的空间相干性,并且需要高分辨率的探测器来观测条纹。
根据该方法的性质,abi可生成样品中折射率梯度的图像。需要注意的是,在图10中,所有晶体都采用布拉格几何形状,但也有采用 laue 衍射法的其他排列方式。
其基本原理是,当分析器晶体完全达到其反射率曲线的峰值(称为摇摆曲线)时,骨密度体成分分析,它就会起到反散射网格的作用,从而产生清晰的纯吸收图像。根据晶体相对于主 x 射线束的方向,还可以研究其他相位效应。
事实上,abi 图像通常由吸收、折射以及小角度和---角度散射效应的混合物组成,这些效应可以通过组合在晶体摇摆曲线不同位置产生的图像来提取。

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