在 X 射線(xiàn) CT 中,空間分辨率是重要的量化參數(shù)之一,它被定義為重建圖像中兩點(diǎn)之間可以區(qū)分的最小線(xiàn)性距離。因此,對(duì)空間分辨率的適當(dāng)評(píng)估是至關(guān)重要的,特別是對(duì)于微納 CT 這種高精度要求的成像系統(tǒng)。目前有兩種最常見(jiàn)的空間分辨率評(píng)估方法:第一種是利用分辨率測(cè)試卡評(píng)估,其包含了可進(jìn)行直接視覺(jué)評(píng)估的圖案結(jié)構(gòu),在工藝上可制成二維和三維結(jié)構(gòu),適用于 X 射線(xiàn)斷層和 X 射線(xiàn) CT。測(cè)試卡的優(yōu)勢(shì)在于操作簡(jiǎn)單,
2023-05-31
隨著 EUV/SXR/X 射線(xiàn)成像及譜學(xué)方法的不斷發(fā)展,輻射探測(cè)器作為實(shí)驗(yàn)的核心部件備受研究人員的關(guān)注。眾星聯(lián)恒致力于為廣大同步輻射實(shí)驗(yàn)室、研究所、高校等科研用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè) EUV/SXR/X 射線(xiàn)產(chǎn)品及解決方案。日前,我司分別在北京大學(xué)及合肥國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室舉辦了主題為“EUV/X射線(xiàn)探測(cè)器”的交流會(huì)。會(huì)議期間,我們介紹了國(guó)內(nèi)外常見(jiàn)的幾種輻射探測(cè)器,其中包括科研級(jí)CCD相機(jī);sCMOS相機(jī);X
2023-05-31
繼加拿大 Ottowa 國(guó)家研究院后,加拿大 KA Imaging 公司于 2023 年 4 月 24 日在英國(guó)格林威治大學(xué)安裝了 inCiTe? 相襯顯微 CT。該技術(shù)將支持 Gianluca Tozzi 教授領(lǐng)導(dǎo)的研究,旨在進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室軟組織和生物材料的快速相襯斷層掃描的聯(lián)合研究工作。inCiTe? 相襯顯微 CT 是第一個(gè)搭載 BrillianSe? 探測(cè)器的商用系統(tǒng),BrillianS
2023-05-16
如要要在電磁波譜上選出在當(dāng)下、在未來(lái)最亮眼的一抹顏色,那一定就是極紫外光(EUV)。在這種特別短波光譜范圍內(nèi)的 EUV 光的幫助下,有可能生產(chǎn)出比以往更小、更強(qiáng)大的芯片。但進(jìn)一步的研究面臨一個(gè)問(wèn)題:使用類(lèi)激光的 EUV 光的實(shí)驗(yàn)通常只能在昂貴的大型研究設(shè)施中進(jìn)行。現(xiàn)在,弗里德里希席勒大學(xué)的科學(xué)家 Robert Klas 開(kāi)發(fā)了一種緊湊型的極紫外激光模塊,有助于以更為經(jīng)濟(jì)的方式產(chǎn)生 EUV 光,這為
2023-05-15
PSI 和薩格勒布大學(xué)醫(yī)院中心的研究人員開(kāi)發(fā)了一種三維成像方法,使用同步輻射對(duì)活檢樣本進(jìn)行成像可以揭示身體對(duì)移植器官的排異程度。這項(xiàng)新技術(shù)巧妙地補(bǔ)充了傳統(tǒng)的診斷方法,這對(duì)心臟移植患者可能大有裨益。這項(xiàng)研究已在醫(yī)學(xué)雜志 Transplant International 上發(fā)表。Anne Bonnin,瑞士光源 SLS 的 X 射線(xiàn)斷層掃描專(zhuān)家心臟移植后最大的隱患之一是患者的免疫系統(tǒng)可能會(huì)新器官產(chǎn)生排
2023-05-06
2023年4月26日,由中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所承辦,中國(guó)科技大學(xué)國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院/上海光源、四川大學(xué)等單位協(xié)辦的第十三屆全國(guó)X射線(xiàn)吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)(XAFS)會(huì)議于成都圓滿(mǎn)落幕。會(huì)議聚集了數(shù)百位專(zhuān)家學(xué)者,共同探討和交流X射線(xiàn)吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜學(xué)領(lǐng)域的最新研究成果和進(jìn)展。大會(huì)開(kāi)幕式the 13th National X-ray Absorption Fine Structure
2023-04-27
軟 X 射線(xiàn)是波長(zhǎng)介于 0.1nm 到 10nm 之間的 X 射線(xiàn),由于在這個(gè)能量波段的光子能夠特異性地激發(fā)元素周期表上大多數(shù)元素的原子共振能級(jí),并發(fā)射出特征熒光或俄歇電子,因此,軟 X 射線(xiàn)吸收譜能夠適用的材料研究非常廣泛。利用軟 X 射線(xiàn)吸收譜進(jìn)行材料結(jié)構(gòu)及其變化過(guò)程研究的一個(gè)非常重要的因素就是它可以在不破壞研究材料結(jié)構(gòu)的前提條件下同時(shí)獲得材料近表面和亞表面的結(jié)構(gòu)信息,另一方面,由于軟 X 射
2023-04-27
眾所周知,光學(xué)顯微鏡的分辨率即使達(dá)到波動(dòng)光學(xué)理論的極限也只不過(guò) 200nm,對(duì)材料微觀結(jié)構(gòu)的認(rèn)識(shí)還存在一定的局限。電子顯微鏡的點(diǎn)分辨率雖然可以達(dá)到 0.1nm,但考慮到電子的穿透深度較低,同時(shí)與結(jié)構(gòu)原子相互作用可能引起結(jié)構(gòu)的改變,難以實(shí)現(xiàn)蛋白質(zhì)、DNA 等生物大分子的原位無(wú)損觀測(cè)。近年來(lái),基于水窗波段(2.3nm-4.4nm)的軟 X 射線(xiàn)顯微和光譜學(xué)技術(shù)的發(fā)展為土壤和生物細(xì)胞的原位分析提供了新的
2023-04-17