






CT是种能够产生穿越人体横轴平面(切片)图像的方法,不会因不同解剖结构的叠加而产生偏差。从台临床CT扫描仪至今,涉及X射线源和新型探测器的巨大技术发展,使传输剂量和图像质量有了大幅改进。
CT 技术已经向更高分辨率的设备发展。X射线微断层扫描(μ-CT)系统能够对厘米大小的样品达到微米级空间分辨率,对1-2毫米大小的样品达到亚微米级空间分辨率(纳米断层扫描)。如今,从医学到生物学,从地质学到考古学和材料科学等广泛的研究领域都采用了这种技术。

在科研方面,DXA动物双能X’线技术广泛应用于小动物代谢性骨疾病研究、骨质疏松研究、关节炎研究等领域。通过测量骨密度和体成分,研究人员可以了解骨骼结构的变化,评估疾病的进展和治’疗’效果,为新药研发和疾病治’疗提供重要依据。
此外,小动物双能X射线,DXA动物双能X’线技术还可以应用于生长发育研究、营养学研究等领域,帮助科学家了解动物生长发育过程中骨骼和体成分的变化规律,评估不同营养条件对动物骨骼健康的影响。

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。

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