动物体成分分析是对动物体内各种组织成分进行定量和定性评估的过程,主要包括脂肪、肌肉、骨骼和水分等成分的分析。这种分析有助于我们了解动物体的生理状态、营养状况以及疾病的影响。
目前,有多种技术可以用于动物体成分分析,其中双能X射线吸收法(DXA)是一种常用的方法。DXA基于不同身体组分对高/低能X射线的可变吸收率的测量技术,能够区分出骨与软组织,小动物双能X射线,以及脂肪组织和肌肉组织,从而准确地分析动物体的脂肪、肌肉和骨量等组成成分。
为了获取物体对光束的吸收和相移的定量信息,人们研究了一系列算法。通常是通过耦合一组在不同距离z处记录的菲涅尔衍射图样来解决这一逆向问题。
一种基于强度传递方程 (TIE) 并使用单一PB 距离的简化算法被广泛应用于均匀样品的近场机制,以将相位与吸收效应解耦。这种算法还可用于提高图像衬度度,促进基于传播的图像分析,其中获得的边缘增果提高了结构细节的可见度,但却阻碍了依靠基于阈值的数据集分割进行的进一步定量分析。
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,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,并恶化图像质量。
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