双能x射线骨密度-武汉多博科技







双能X射线动物身体成分分析是一种重要的动物研究方法,它可以帮助研究人员了解动物体内的组织成分和分布情况,为动物健康、营养和疾病研究提供有价值的信息。


小动物双能X射线分析是一种专门用于小动物(如小鼠、大鼠等)身体成分测量的技术。这种技术基于双能X射线的原理,通过测量不同能量X射线在动物体内的吸收情况,从而评估小动物体内各种组织成分的含量和分布。

在小动物双能X射线分析中,低能量X射线束主要用于检测骨骼等高密度组织,而高能量X射线束则用于检测肌肉、脂肪等低密度组织。由于小动物体型较小,因此这种技术需要使用专门设计的双能X射线系统,以确保测量的准确性和精度。






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。



为了获取物体对光束的吸收和相移的定量信息,双能x射线骨密度,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。




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