双能x射线骨密度-多博科技







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,也不受光束单色性的限制。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,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。



动物体成分分析具有多个显著的优点,这些优点使得它在科研、医学和营养学等领域中发挥着重要的作用。以下是一些主要的优点:测量:动物体成分分析技术,如双能X射线吸收法(DXA)和低场核磁共振分析技术,能够地测量动物体内的脂肪、肌肉、骨骼和水分等成分的含量。这种准确性有助于研究人员地了解动物体的生理状态和营养状况。无创或微创:许多体成分分析技术,如低场核磁共振分析,对动物体是无创或微创的,这意味着在测量过程中不会对动物造成明显的伤害或痛苦。这有助于保持动物的健康和福利,并减少实验过程中的应激反应。



在过去的十年中,双能x射线骨密度,人们投入了大量精力开发替代 X 射线源,它们比同步设施更便宜、更小巧,被称为'紧凑型X射线光源 (compact x-ray light sources,CXLS)',能够产生模仿同步特征的高强度X射线束。

在欧洲(如MuCLS、ThomX、STAR)和世界各地(见表2),这些光源有的已经投入运行,有的正在建设之中。其中大多数的物理原理都依赖于反康普顿散射(inverse Compton ’scattering,ICS),即超相对论电子束与激光脉冲碰撞后产生硬 X 射线的反向散射。




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