






基于分析器的技术(abi)利用放置在样品和探测器之间的分析器晶体(图10)与单色准直x 射线光束相结合。样品根据折射率的实部δ对透射光束产生偏差(折射)。
晶体就像一个角带通过滤器,选择性地接受或---这些光子。根据晶体的取向,只有符合布拉格衍射定律的窄角度范围的 x 射线才能传输到探测器并形成图像。因此,利用分析器晶体相对于主光束方向的不同方向,可以利用不同的折射效应,在x射线吸收之外提供额外的衬度。

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,双能x射线动物身体成份分析,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。
尽管μ-ct与普通ct在某些方面存在区别,肌肉含量体成分分析,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,活体动物骨密度和身体成分分析,光源和探测器围绕---旋转,体成分分析,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。
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