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,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。
小动物双能X射线分析具有多种优势。首先,它是一种无创、非侵入性的检测方法,不会对小动物造成任何伤害或痛苦。其次,测量速度快,可以在短时间内完成大量样本的测量,适用于科研实验室等场所。此外,由于使用的辐射剂量相对较低,因此对小动物的健康影响也较小。
这种技术的主要应用包括小动物营养学研究、代谢性疾病研究、评估以及骨质疏松等骨骼疾病的研究。通过小动物双能X射线分析,活体动物骨密度和身体成分分析,研究人员可以了解小动物的骨骼、肌肉和脂肪等组织成分的变化,从而更深入地了解相关疾病的发病机制和方法。
根据该方法的性质,ABI可生成样品中折射率梯度的图像。需要注意的是,在图10中,所有晶体都采用布拉格几何形状,但也有采用 Laue 衍射法的其他排列方式。
其基本原理是,当分析器晶体完全达到其反射率曲线的峰值(称为摇摆曲线)时,它就会起到反散射网格的作用,从而产生清晰的纯吸收图像。根据晶体相对于主 X 射线束的方向,还可以研究其他相位效应。
事实上,ABI 图像通常由吸收、折射以及小角度和超小角度散射效应的混合物组成,这些效应可以通过组合在晶体摇摆曲线不同位置产生的图像来提取。
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