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。
小动物双能X线技术有哪些优点:
高精度测量:小动物双能X线技术能够地测量小动物的骨密度和身体成分,如脂肪和瘦肉质量。这为研究人员提供了关于小动物健康状况的详细数据,有助于深入了解骨骼和代谢相关疾病的发病机制和进展。
无创性:与传统的组织切片等破坏性检测方法相比,小动物双能X线技术是一种无创的成像方法。这意味着可以在不损害小动物的情况下进行多次测量,从而地评估疾病的进展和效果。
快速且:双能X线扫描过程相对快速,可以在短时间内获得大量的数据。这使得研究人员能够更地进行实验,并减少实验动物的使用数量和时间。
低辐射剂量:小动物双能X线技术使用的辐射剂量相对较低,有助于减少对小动物的潜在辐射危害。
CT成像原理(X射线与物质的相互作用)
在微观层面,小动物双能X射线,X射线与物质之间的相互作用有三种基本方式:光电效应、康普顿效应和相干散射。
当具有一定能量 E = hν(其中h为普朗克常数,v为频率)的入射X射线光子击中电子结合能低于E的原子,从而被原子吸收时,就会产生光电效应。
相互作用的电子被提升到连续光谱状态,即较低外壳的电子被踢出原子,以自由光电子的形式穿过材料,然后光子被吸收。深壳中产生的空穴由外层电子填满。由于外壳电子的能量状态高于内壳电子,因此会发出所谓的特征辐射。因此,光电效应会产生一个正离子(受影响的原子缺少一个电子而呈电中性)、一个光电子和一个特征辐射光子
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