然而,如果观察到的结构吸收较弱或具有相似的吸收特性,则整体图像对比度可能不足以获得有意义的图像。
尽管如此,由于X射线是电磁波,因此不仅其吸收情况,而且其相对相位移动也会携带有关物体的信息。因此,相位衬度成为一种重要的成像方式,可在软生物组织和生物样品的硬X射线成像中获得足够的图像对比度,而传统的吸收射线照相术则无法做到这一点。
目前,X射线相位衬度成像的三种主要方法受关注,它们是基于传播的成像、基于分析器的成像和基于光栅的成像。近的定量研究表明,根据实验的具体参数,所有这些方法都能产生类似的结果。
小动物双能X射线技术也存在一些局限性。例如,设备成本可能较高,限制了其在一些实验室或机构的普及。此外,虽然技术不断进步,但其空间分辨率可能仍不足以满足所有精细解剖结构的研究需求。同时,数据的解读和处理也需要一定的知识和经验。
小动物双能X射线技术为科研和临床前研究提供了有力的工具,能够无创、快速地获取小动物的骨骼和身体成分信息。尽管存在一些局限性,但随着技术的不断发展,相信其在未来会有更广泛的应用和更高的精度。
1 吸收状态:样品到探测器的距离接近于零。
2近场衍射机制:有效传播距离相对较小,即 rF2 = λD ?h2。rF是所谓菲涅尔区在样品平面上的半径,DXA动物双能X线,它决定了物体中对图像中的点 P有贡献的有限区域。在这些条件下,衬度是在特定物体特征周围局部形成的。物体内部细节的边界会被强烈增强(众所周知的 '边缘增强'的效果),每个边缘都对应一个明显的干涉图案,从而提供可靠的物体形态信息。为了表达近场模式的上述条件,必须定义菲涅尔数为 NF ≡ h2/(λD),这样 NF ?1。
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