引 言根据 X 射线和物质作用的不同原理和机制,目前主流的 X 射线光学元件可以大致分为四类:以滤片、窗片、针孔光阑为代表的吸收型组件;基于反射,全反射原理的各种镜片以及毛细管、波导等反射型器件;还有基于折射原理的各种复折射镜;最后是于衍射原理,如晶体、光栅、波带片等。吸收型反射型折射型衍射型滤片窗口针孔/光阑镜片:KB、Wolter、超环面镜……毛细管:玻璃毛细管、金属镀层毛细管复折射镜:抛物面
2022-05-24 Kelsey
点击蓝字 / 关注我们近年来,XAFS技术,包括X射线近边结构吸收谱XANES/NEXAFS (X-ray absorption near-edge structure) 和X射线精细结构吸收谱EXAFS (Extended X-ray absorption fine structure),已成为在原子层面研究材料局域结构和化学反应过程的强有力手段,广泛应用于材料、催化、
2022-05-17
点击蓝字 关注我们混合像素探测器技术最初是为了满足欧洲核子中心(CERN) 大型强子对撞机LHC 粒子追迹需求而开发的。来自CERN和一些外部合作小组的研究人员看到了将混合像素探测器技术应用到高能物理以外领域的机会,于是Medipix1 Collaboration 诞生了。Timepix系列是从 Medipix系列开发演变而来的,用于探测单个粒子的探测以获得时间、空间、能量
2022-05-10
点击蓝字关注我们2022 年 5 月 12 日 17:00(北京时间 12 日 23:00),将进行由 AITeRTC(意大利计算机断层扫描放射技师协会)主办的光子计数 CT 在医疗和工业行业的应用前景的在线课程。此次会议分为两个部分,将会为大家介绍光子计数 CT 技术在医疗与无损检测领域中的应用及其发挥的作用。工业应用中的光子计数CT在无损检测的时代,随着技术的进步,金属
2022-05-10
点击蓝字 关注我们开 发 背 景混合像素探测器技术最初是为了满足欧洲核子中心(CERN) 大型强子对撞机LHC 粒子追迹需求而开发的。来自CERN和一些外部合作小组的研究人员看到了将混合像素探测器技术应用到高能物理以外领域的机会,于是Medipix1 Collaboration 诞生了。Medipix系列是Medipix Collaborations开发的、用于粒子成像和探
2022-05-05
点击蓝字关注我们此次workshop主要是X射线相衬成像及其应用的初步介绍,将会从X射线相衬成像最初的发展开始回顾,到目前最新的研究状况。Workshop将免费开放给所有人,由伦敦大学学院医学物理和生物医学工程系的高级X射线成像组和国家实验室X射线计算机断层扫描研究机构 (NXCT)支持,计划于2022年5月16日2:00pm-5:00pm在zoom上举行(北京时间16日2
2022-05-05
点击蓝字 关注我们来自日本国立量子科学与技术研究所与日本NTT-AT公司的研究人员,报告了配备强度监测器的SXRL光束线的开发以及自支撑Mo/Si多层膜分束器(BS)的效率特性,并对PMMA进行了灵敏度评估以确认光束线的性能。结果表明,评估的灵敏度比具有纳秒脉冲宽度的等离子软X射线源的灵敏度高50倍,研究将有助于加速对 SXRL 辐照诱导现象的研究1. 研究背景及简介强烈的
2022-05-05
随着EUV/XUV产业及激光驱动X射线源研究的蓬勃发展,光刻和高分辨显微成像等应用对于极紫外、X射线光学元件提出了更高的需求,RITE掌握了先进独特的光学复制技术,可以提供高精度、高性能的EUV/X-RAY反射式光学镜片及解决方案。►先进的复制技术及超光滑加工技术根据X射线和物质作用的不同原理和机制,目前主流的X射线光学组件可以大致分为衍射、折射、吸收、反射四类。之前我们有对基于衍射的多层膜镜片做
2022-04-26 Kelsey