點擊藍字 關注我們在傳統的微米CT中,檢測生物組織,聚合物薄膜或纖維復合物等輕質樣品時常常會面臨的成像對比度較差的問題,這是由于這類低原子序數材料對X射線的吸收截面很低導致的。而相襯成像正是吸收成像的互補,相襯成像是通過探測 X 射線穿過樣品后相位的改變來對樣品成像,其依賴于相移截面,低原子序數材料的相移截面通常會比吸收截面大3個數量級,因此對這類材料使用相襯成像對比度會更好,如圖1。圖1.水和骨
2024-06-11 unistar
點擊藍字關注我們 在繁忙的科研工作中,您是否曾因為分析儀器的不穩(wěn)定而感到困擾?是否曾在關鍵時刻遭遇儀器的故障,影響了實驗進度? 今天,我們就來分析儀器保養(yǎng)的重要性,以及如何通過專業(yè)的維護保養(yǎng)服務,讓科研工具始終處于最佳狀態(tài)?!緝x器保養(yǎng),科研的隱形保障】 分析儀器是科研工作者的得力助手,其穩(wěn)定運行直接關系到實驗數據的準確性和科研工作的效率。 然而,許多用戶在
2024-06-11 unistar
點擊藍字 關注我們2024科學家們正在測試一種新的裝置,有望在頭部和頸部腫瘤的離子放射治療中更精確地定位癌細胞,從而減少治療副作用。這一由捷克ADVACAM公司研發(fā)的新型成像設備搭載了歐洲核子研究中心(CERN)研發(fā)的小型粒子探測器Timepix3芯片。海德堡大學醫(yī)院和德國癌癥研究中心 (DKFZ) 的項目負責人 Mária Martišíková(左)和 DKFZ 研究員 Laurent Kel
2024-06-06 unistar
菲涅爾波帶片(FZP)是由交替變化的透明和不透明的同心圓環(huán)組成的非周期圓形光柵器件,可用于X射線的聚焦和成像。與毛細管透鏡聚焦原理不同,菲涅爾波帶片是通過器件本身對X射線的衍射特性實現對光的收集,采用垂直入射的方式顯著增大了X射線收集的角度,繼而最大化光聚焦的效率。同時,基于FZP的X射線成像系統空間分辨率完全依賴于波帶片最外環(huán)的寬度,因此該技術的一個核心優(yōu)勢還在于系統的擴展性非常強,可以在不犧牲
2024-03-22 unistar
點擊藍字 關注我們2024在X射線發(fā)現后的幾十年里,X射線成像器件經歷了從膠片、IP板到CCD傳感器、非晶硅平板探測器、CMOS平板探測器,再到直接探測型的混合光子計數X射線探測器的發(fā)展歷程。在醫(yī)學成像中,提高醫(yī)學診斷水平的挑戰(zhàn)是在低輻射劑量下具有良好空間分辨率、高檢測效率、高對比度、快速響應和高信噪比的成像系統,而這也正是成像探測器所一直追求的。雖然光子計數型芯片的技術起源于粒子物理和高能物理,
2024-06-06 unistar
點擊藍字關注我們引言在物理學研究的廣闊天地中,特別是實驗物理領域,正如中國科學院丁洪院士在一次采訪中提到 ,“就物理研究而言,尤其是實驗物理研究,對學生的能力要求很高。從事實驗物理就像成為一個“小作坊主”,要能提出好的科學問題,能規(guī)劃實驗路線,并懂得和人打交道;同時也需要有組裝集成的能力,因為實驗物理越來越向大科學方向發(fā)展;要有很強的動手能力,因為很多實驗器材未必是現成的,要自己動手做才行?!比欢?
2024-03-22 unistar
點擊藍字 關注我們XRD的發(fā)展歷程中,探測器的演變對于記錄衍射信息起到了至關重要的作用。從最初使用膠片和IP板記錄德拜環(huán),到如今半導體探測器的發(fā)展,XRD領域已經經歷了一系列技術革新和進步。最初階段,XRD實驗主要使用膠片和IP板記錄衍射圖像。這些傳統方法雖然簡單,但受限于圖像處理的速度和效率。隨著技術的進步,各種類型的探測器被引入到XRD實驗中,以提高數據采集的速度和精度。在0D衍射中,蓋革計數
2024-06-06 unistar
MiniPIX是一款來自捷克的掌上型光子計數X射線探測器,內含由歐洲核子研究組織(CERN)研發(fā)的Timepix芯片(256 x 256 ,像素大小55 μm)。傳感器支持不同材料規(guī)格選擇:Si(300μm/500μm),CdTe(1000μm)。采用USB2.0的接口讀出,速率為45幀/秒。MiniPIX探測器可實現粒子和電離輻射的可視化,內置的能量敏感成像能力為射線成像帶來了一個新的維度。緊湊
2024-03-01 unistar