双能x射线骨密度-武汉多博科技
一般来说,μ-CT系统通常采用数字平面二维探测器;常用的是电荷耦合器件(CCD)系统,该系统使用闪烁屏,双能x射线骨密度,通过光纤束耦合,将X射线转换为可见光子。近,基于互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型探测器问世,并应用于小动物体内成像系统。下表列出了分辨率和体素尺寸小于1μm的亚微米和纳米CT系统。限制X射线源亮度的一个问题是阳极的热负荷,它会导致阳极局部熔化。液态金属喷射阳极(MetalJet)技术的出现解决了这一问题,该技术通过高速喷射的薄液态金属取代了传统的阳极,从而克服了这一限制(图4)。在这种情况下,阳极的熔化不再是问题,因为阳极已经熔化。使用这些系统获得的亮度比固体阳极X射线管高一个数量级,电子束功率密度可以高出十倍,并且可以获得足够的空间相干性,从而可以使用相位衬度成像技术。要描述图像的形成,必须从单个X射线光子的相互作用过程,到考虑到吸收和散射的X射线光束的定量衰减。一般来说,X射线成像背后的机制可以用样品的复折射率来解释。在宏观层面上,均质材料(即密度和原子序数Z一致)对单能量入射X射线光束的吸收可以用以下公式描述其中,I为光束穿过物质后的强度,I0为入射强度;Δx为材料厚度。μ称为线性衰减系数,由光电效应、康普顿效应和相干散射效应的线性组合给出。以上公式被称为比尔-朗伯定律。显然,μ值高物体比μ值低的物体更能衰减X射线。例如,在医学成像中,骨骼(高μ值)比软组织(低μ值)对X射线光子的衰减更大。在处理非均匀物体(即由多个具有不同吸收系数的较小均匀元素组成的物体)时,单个元素的入射强度由前一个元素的出射强度给出。将这一概念以级联的方式重复应用于每一个元素小动物双能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,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。双能x射线骨密度-武汉多博科技由武汉多博科技有限公司提供。双能x射线骨密度-武汉多博科技是武汉多博科技有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李总。)
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