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武汉多博科技有限公司

金牌会员4
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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......

DXA动物双能X线-武汉多博科技有限公司(图)

产品编号:100102462311                    更新时间:2024-10-17
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武汉多博科技有限公司

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  • 主营业务:MicroCT检测服务,MicroCT扫描,动物影像学检测
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根据该方法的性质,ABI可生成样品中折射率梯度的图像。需要注意的是,在图10中,所有晶体都采用布拉格几何形状,但也有采用 Laue 衍射法的其他排列方式。

其基本原理是,当分析器晶体完全达到其反射率曲线的峰值(称为摇摆曲线)时,它就会起到反散射网格的作用,从而产生清晰的纯吸收图像。根据晶体相对于主 X 射线束的方向,还可以研究其他相位效应。

事实上,ABI 图像通常由吸收、折射以及小角度和超小角度散射效应的混合物组成,这些效应可以通过组合在晶体摇摆曲线不同位置产生的图像来提取。




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,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,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。


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,DXA动物双能X线,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),这样 NF ?1。




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