基于相位的 X 射线成像技术如前所述,X 射线在物质中的传播可以通过复折射率来描述,复折射率表示为δ表示折射率下降,它与电磁波在物质中的相移有关,因此也与电磁波偏离入射方向有关。β 是吸收项,与光电效应和散射导致的物质对 X 射线的吸收有关。
因此,相移效应可能比吸收效应大得多,而传统技术正是基于吸收效应。因此,得益于相移效应的贡献,成像系统的灵敏度可以大大提高,尤其是当吸收差异产生的衬度不足以从背景中分辨出微小细节时。
此外,由于基于相位的X射线成像方法即使在X射线吸收率较低的情况下也能提供高质量的图像,因此可以使用更高的能量。这意味着,通过选择合适的能量,可以确保对的辐射剂量较低(保持较低的虚部β),同时在折射率下降足够大的情况下,获得良好的相位衬度图像(具有良好的分辨特征)。
在临床研究中,现在已开发出用于的μ-CT装置,包括对小型动物模型进行体内外研究。另一方面,基于粒子(同步)的 X 射线生产新方法的开发,使我们能够获得具有高空间相干性和亮度等新特性的光源,为使用新的成像方法(即所谓的相位敏感技术)开辟了道路。
1976年,CT技术被应用于材料领域的研究。美国物理学家D.L. Johnson等人使用CT扫描分析了陶瓷和纤维复合材料中的孔隙结构和分布。到了80年代,CT技术逐渐成为材料科学和工程领域的重要工具。研究人员开始广泛使用CT技术来研究材料的内部特征、缺陷特征等。
动物体成分分析在多个领域都有广泛的应用,包括研发、疾病研究(如肥胖、心脏病、等)、营养学研究以及代谢研究等。通过对动物体成分的深入研究,小动物双能X线,人们可以更好地理解动物生理和病理过程,为医学和生命科学领域的发展提供重要依据。
需要注意的是,不同的分析方法和技术各有优缺点,适用范围也不同。因此,在选择动物体成分分析方法时,需要根据具体的研究目的和条件进行选择和优化。同时,进行动物体成分分析时应遵守相关和法律规定,确保动物的权益和安全。
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