进行μ-CT扫描的常见方法是使用传统的微聚焦X射线管。与所有X射线管一样,当高能电子在固体金属阳极中停止时,就会产生X射线:X 射线是电子在电位差作用下加速所获得的动能转化为电磁辐射的结果,这是碰撞和辐射相互作用的结果。通常会产生一束多色发散光束,并从中选择一个锥形固角。
总旋转角度取决于系统的几何形状,使用平行光束时通常为180°,使用锥形光束时通常为360°。然后,从全部投影开始,重建三维断层切片(即在平行于光束传播方向的平面上的物体内部结构图像)。
X射线是由电子加速产生的——在大多数情况下,图1(a)是X射线管(发射锥形X射线能量光谱的实验室源)或同步储存环(产生高通量平行X射线且通常具有单一选定X射线能量的大型用户设施)。特征之间的对比对于检测至关重要。
因为每个投影记录的对比度取决于X射线与物质的相互作用和吸收,双能x射线骨密度,所以电子密度差异较大的材料通过衰减对比度来区分,而原子序数相似的材料则可以通过相位对比度更好地成像。
需要注意的是,虽然小动物双能X射线分析具有诸多优点,但在使用过程中仍需注意操作规范和安全防护。同时,由于不同小动物之间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适当调整和优化。
总之,小动物双能X射线分析是一种重要的科研工具,它可以帮助研究人员更深入地了解小动物的生理特点和疾病机制,为相关领域的研究提供有力支持。
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