






尽管μ-ct与普通ct在某些方面存在区别,但它们都是基于类似的原理,即利用x射线通过样品并收集多个角度的投影数据,然后使用重建算法生成三维图像。两者在各自的领域中发挥着重要作用,并且相互补充以满足不同的研究需求。
在ct扫描过程中,物体被透射几何形状的x射线照射。光束穿过物体后,由探测器收集。通常以固定的角度增量拍摄一系列二维投影。在---ct中,光源和探测器围绕---旋转,以产生不同的投影,而在---前和工业应用中,光源和探测器通常是固定的,样品放在旋转台上。
第二块光栅放置在塔尔博特长度的一小段距离(dt)处,用于分析干涉图样(图 11)。该技术可直接记录x 射线相移,从而获得样品折射率的测量值,并为小相位梯度或平滑相位梯度提供佳结果。
有两种方法可以区分信号的不同贡献:相位步进技术和利用莫埃纹的方法。
这两种方法都可用于获取平面图像和断层成像图像,并能产生复折射率的实分量和虚分量信息。
所述装置通常用于同步设施,因为它要求 x 射线束具有高度的空间相干性。不过,gi方法也可以在传统的x射线管中使用,双能x射线骨密度,使用第三个附加光栅,即 talbot-lau 干涉仪。
传统的多色 x 射线源可以通过相位步进配置有效地使用,因为在很宽的 x 射线能量范围内,源光栅后面产生的干涉条纹的位置与波长无关。
相反,摩尔纹配置允许使用适度的多色性,因为能量带宽过宽会降低摩尔纹的可见度,并恶化图像。
需要注意的是,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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