双能X射线-武汉多博(图)







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。



一般来说,μ-CT系统通常采用数字平面二维探测器;常用的是电荷耦合器件 (CCD)系统,该系统使用闪烁屏,通过光纤束耦合,将X射线转换为可见光子。

近,基于互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型探测器问世,并应用于小动物体内成像系统。下表列出了分辨率和体素尺寸小于1 μm的亚微米和纳米CT系统。


限制X射线源亮度的一个问题是阳极的热负荷,它会导致阳极局部熔化。液态金属喷射阳极(MetalJet)技术的出现解决了这一问题,该技术通过高速喷射的薄液态金属取代了传统的阳极,从而克服了这一限制(图4)。

在这种情况下,阳极的熔化不再是问题,因为阳极已经熔化。使用这些系统获得的亮度比固体阳极X射线管高一个数量级,电子束功率密度可以高出十倍,并且可以获得足够的空间相干性,从而可以使用相位衬度成像技术。



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,双能X射线,选择性地接受或拒绝这些光子。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。




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