点击蓝字,关注我们实验室里也能对整块金属做无损XRD分析?是的!这得益于ADVACAM的技术。这项突破性研究已发表于《nature》杂志子刊《scientific reports》。图1 使用AdvaPix TPX3 光子计数X射线相机和射线源测试1.5mm后钢板相变装置图及示意图铁晶体微观结构的改变,决定了最终产品的机械性能。X射线衍射(XRD)无损测试技术是冶金分析的重要方法,但过去仅能探测样
2025-11-24 unistar
点击蓝字,关注我们升级您的 CT设备,更有效地检测裂纹、气孔、分层及其他缺陷。更细致地检查焊缝或材料接头等关键部位。01概述overview在之前的文章:“八面玲珑的X光探针:X射线显微成像术”中,我们介绍到,X射线显微成像技术,由于具备三维、无损、透视成像的特点,被广泛地应用于材料结构表征,半导体制造缺陷检测,航空航天等领域。基于空间几何放大的科研级、实验室、微米、亚微米X射线显微成像技术对于光
2025-11-24 unistar
点击蓝字 关注我们●报告人简介 ●Jan Jakůbek博士是捷克ADVACAM公司的联合创始人和首席科学官,是物理学家兼成像技术先驱,发表过数百篇学术论文,在X射线探测器设计与应用领域具有悠久的创新历史。他的研究主要聚焦于光子计数技术在X射线成像领域的广泛应用,特别是在无损检测方面。●报告内容简介 ●Jan Jakůbek 博士介绍了以低噪声、高能量灵敏度和宽动态范围著称的光子计数电离辐射成像探
2025-06-11 unistar
调光系统结构不紧凑,调光步骤复杂,调光存在安全隐患……你还在用传统的平板探测器调光吗?那你真的有必要知道这款由捷克Advacam公司提供的像素化的小型混合光子计数探测器MiniPIX,它具有单光子灵敏和能量阈值设定等特点,可以同时获得光斑的位置、尺寸和强度分布信息,体积仅有U盘大小,让你从此告别复杂的低灵敏的光路调节。图1 MiniPIX探测器实物图经过多年的市场和实验验证,MiniPIX在实现光
2024-10-18 unistar
一、引 言:自1895年威廉·康拉德·伦琴(Wilhelm Conrad Röntgen)发现X射线以来,经过一个多世纪的发展,我们在对于X光产生、调制、探测和相应的分析法及算法都有长足的进步。八面玲珑的X光在天文、高能天体物理、科研工作中材料分析、工业生产中的质控和探伤、安检、医疗等领域都起着举足轻重的作用。涉及到分析法,X射线衍射、荧光、散射,吸收成像,相衬成像,光电子能谱仪、PTY成像等等。
2024-10-18 unistar
X射线吸收精细结构谱学(XAFS)是一种重要的材料表征方法,通过X射线吸收、荧光发射等可以获得材料的元素种类、价态及配位结构等组成结构信息。早期的高分辨X射线吸收精细结构谱(HR-XAFS)测试主要依赖于单色性好、亮度高、连续能量可调的同步辐射光源,这极大地限制了XAFS在各领域的广泛应用。近年来,随着实验室X射线光源、高质量弯晶及X射线探测器等X射线核心元器件的发展,基于罗兰圆几何、非扫描von
2024-08-02 unistar
点击蓝字 关注我们2024科学家们正在测试一种新的装置,有望在头部和颈部肿瘤的离子放射治疗中更精确地定位癌细胞,从而减少治疗副作用。这一由捷克ADVACAM公司研发的新型成像设备搭载了欧洲核子研究中心(CERN)研发的小型粒子探测器Timepix3芯片。海德堡大学医院和德国癌症研究中心 (DKFZ) 的项目负责人 Mária Martišíková(左)和 DKFZ 研究员 Laurent Kel
2024-06-06 unistar
点击蓝字 关注我们2024在X射线发现后的几十年里,X射线成像器件经历了从胶片、IP板到CCD传感器、非晶硅平板探测器、CMOS平板探测器,再到直接探测型的混合光子计数X射线探测器的发展历程。在医学成像中,提高医学诊断水平的挑战是在低辐射剂量下具有良好空间分辨率、高检测效率、高对比度、快速响应和高信噪比的成像系统,而这也正是成像探测器所一直追求的。虽然光子计数型芯片的技术起源于粒子物理和高能物理,
2024-06-06 unistar