CT是种能够产生穿越人体横轴平面(切片)图像的方法,不会因不同解剖结构的叠加而产生偏差。从台临床CT扫描仪至今,涉及X射线源和新型探测器的巨大技术发展,使传输剂量和图像质量有了大幅改进。
CT 技术已经向更高分辨率的设备发展。X射线微断层扫描(μ-CT)系统能够对厘米大小的样品达到微米级空间分辨率,对1-2毫米大小的样品达到亚微米级空间分辨率(纳米断层扫描)。如今,从医学到生物学,从地质学到考古学和材料科学等广泛的研究领域都采用了这种技术。
这样,从狭缝射出的光束到达检测器狭缝的边缘,部分被第二狭缝挡住(部分照明条件)。如果系统中存在样品,光束就会发生折射;因此,落在检测器狭缝上的一小部分光束会发生偏移,偏移量为 ?y = zod tan (?θy) ,其中 zod 代表样品与检测器狭缝之间的距离,?θy 是狭缝正交方向上折射角的分量。
如果折射角较小,约为微弧度,则位移近似为 ?y ≈ zod (?θy) ;传播距离约为 1 米时,位移通常小于几微米。如果光束偏向光圈,探测器上的计数就会增加,反之亦然;如果偏向狭缝,探测器上的计数就会减少。这样,就可以将物体造成的折射角转化为探测器上的强度调制。
双能X射线动物身体成分分析具有多种优点。首先,它是一种非侵入性的检测方法,无需对动物进行任何预处理或手术,因此不会给动物带来痛苦或损伤。其次,测量速度快,可以在短时间内获得大量数据,适用于大规模的动物研究。此外,这种方法使用的辐射剂量相对较低,对动物的健康影响较小。
然而,双能X射线动物身体成分分析也存在一定的局限性。例如,DXA动物双能X线,它只能提供关于组织成分的数量信息,而无法提供关于组织结构和功能的信息。此外,不同动物的生理特点和组织成分可能存在差异,因此在使用该技术时需要根据具体情况进行调整和优化。
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