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动物X光片(Radiography) 是利用 X射线(X-rays) 穿透动物身体,由于不同组织(骨骼、软组织、气体、异物)对X射线的吸收程度不同,在感光介质(数字探测器或胶片)上形成灰度对比图像的技术。 核心目的: 1. 诊断疾病:骨折、脱位、关节炎、肺炎、肿瘤、膀胱结石、胃肠道异物等。 2. 监测生长发育:骨骼发育状况、牙齿生长/脱落。 3. 辅助手术/治疗:术前评估、术后复查、引导穿刺或植入物放置。 4. 科学研究:实验动物模型评估(如骨质疏松模型、关节炎模型、肿瘤模型)。 5. 法医学/野生动物保护:死因调查、年龄鉴定、健康评估。







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文献和实验器实时测量位置;X方向运动也由电机驱动进行正反线扫描运动,位置由光栅位置传感器实时测量;驱动信号由DSP中的软件产生,是否到达设定值由DSP来计算判断,整个回路构成一闭环控制系统。当扫描台运行到设定值时,必须发出取数信号,以使仪器迅速读取芯片上的信号。因此,扫描台运行的稳定性及定位精度对整机性能和图像质量有重要影响。二、XY扫描台控制系统组成如图1所示,主控机采用PC机。仪器开始工作时,主控机向微控制器输出限定扫描范围的数据和X、Y方向的步进数据;扫描过程中,在适当的时候通知光电倍增管读取荧
扫描仪中,都采用机械式的二维X,Y线性扫描技术实现,即X,Y方向都采用直线驱动器和直线导轨实现往复运动。此类装置,由于驱动系统的频率限制,驱动器的扫描惯性大,使得扫描效率低,分析时间相当长;并且往复行程长,对直线导轨的精度要求相当高。二、光机结合的二维扫描系统为同样实现生物芯片的二维扫描,我们的实验装置设计如图2,采用了振镜和大数值孔径的远心f-è物镜相结合实现X方向扫描,Y方向的运动仍采用直线驱动器和直线导轨实现。 系统中,对于f-è物镜,满足x=2fè(è为振镜的摆动角度,f为物镜焦距)的线性
射线利用率,而且在采集相同3D图像时速度远远快于扇形束。通过计算机软件,将每个角度的图像进行重构,还原成在电脑中可分析的3D图像。通过软件:观察样本内部的各个截面的信息;对样本感兴趣部分进行2D和3D分析;还可以制作直观的3D动画等。 3. Micro-CT技术的发展历程 1895 年,Wilhelm C. Roentgen 发现了 X 射线,并为夫人拍下了世界上第一张 X 片 —— 戴戒指的手掌照片。 1967 年,Godfrey N. Hounsfield 发明了第一
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