武汉多博科技(多图)-小动物双能X射线







菲涅尔机制:这里的散焦距离为 rF2 = λD ≈ h2,相当于 NF ≈1。

弗劳恩霍夫机制:有效传播距离相当大,为 rF2 = λD ? h2,此时 NF ?1。在这种情况下,可以很好地检测到干涉条纹,小动物双能X射线,但无法将其与样品的特定边缘联系起来,因此无法识别样品的形态。

因此,根据不同的实验设置,菲涅尔衍射图样可以突出物体的不同特征。可以证明,在距离D定义为 D≈1/(2λf2) 时,图像对特定相位特征的给定频率范围f敏感。在这个距离上,相位衬度的贡献。


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。



需要注意的是,尽管小动物双能X’线技术具有诸多优点,但在使用过程中仍需注意操作规范和安全防护,以确保实验结果的准确性和实验动物的安全。同时,对于不同品种、年龄和健康状况的小动物,可能需要根据具体情况进行参数调整和优化。

总的来说,小动物双能X’线技术为实验动物研究提供了一种高’效、准确的测量方法,有助于推动相关领域的研究进展。





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