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武汉多博科技有限公司

金牌会员3
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武汉多博科技有限公司坐落于生命科学产业聚集地,高新技术开发区——中国光谷,包含:定制骨质疏松等模型;Micro-CT等**影像学检测;骨样品脱钙、病理切片染色,**硬切等相关服务的高科技企业。公司拥有一支高水平的技术团队与管理团队,88%员工学历为本科及以上,半数为硕士及以上学历。Micro-CT技......

体成分分析-活体动物骨密度和身体成分分析-多博科技

产品编号:100100764431                    更新时间:2024-09-21
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武汉多博科技有限公司

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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,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),脂肪含量体成分分析,这样 NF ?1。




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。




第二种相互作用,即康普顿散射。在这种情况下,X射线光子会将电子从原子中释放出来,活体动物骨密度和身体成分分析,并在散射过程中失去部分初始能量。这种相互作用会产生一个散射光子和一个正离子。根据光子能量和样品成分的不同,光子可以偏转0到180°的任意角度。

在相干散射中,体成分分析,不存在电离过程。因此,肌肉含量体成分分析,散射光子与初始光子具有相同的能量。

这三种相互作用的总体结果是,穿过材料的X射线光子要么被吸收,要么被散射。散射不利于CT图像的形成,因为它会增加噪声水平。




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