






在过去的十年中,人们投入了大量精力开发替代 X 射线源,它们比同步设施更便宜、更小巧,体成分分析,被称为"紧凑型X射线光源 (compact x-ray light sources,CXLS)",能够产生模仿同步特征的高强度X射线束。
在欧洲(如MuCLS、ThomX、STAR)和世界各地(见表2),这些光源有的已经投入运行,有的正在建设之中。其中大多数的物理原理都依赖于反康普顿散射(inverse Compton ’scattering,双能X射线动物身体成份分析,ICS),即超相对论电子束与激光脉冲碰撞后产生硬 X 射线的反向散射。

菲涅尔机制:这里的散焦距离为 rF2 = λD ≈ h2,相当于 NF ≈1。
弗劳恩霍夫机制:有效传播距离相当大,为 rF2 = λD ? h2,此时 NF ?1。在这种情况下,可以很好地检测到干涉条纹,骨密度体成分分析,但无法将其与样品的特定边缘联系起来,因此无法识别样品的形态。
因此,动物体成分分析,根据不同的实验设置,菲涅尔衍射图样可以突出物体的不同特征。可以证明,在距离D定义为 D≈1/(2λf2) 时,图像对特定相位特征的给定频率范围f敏感。在这个距离上,相位衬度的贡献。
小动物双能X线(也称为双能X射线吸收法或DEXA)是一种专门设计用于临床前小动物(如小鼠、大鼠等)的成像技术。该技术结合了双能X射线的原理,通过利用不同能量的X射线束来检测和分析小动物的骨骼、软组织等身体成分。
小动物双能X线技术的主要应用场景包括:
骨密度测量:通过对小动物进行双能X线扫描,可以地测量其骨密度,从而评估骨骼健康状况。这对于研究骨质疏松症、关节炎等代谢性骨病具有重要的科研价值。
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