使用Mo靶x射线微焦源搭建实验室桌面GIWAXS系统斯洛伐克科学院物理研究所的研究员Karol Vegso博士和其学生Ashin Shaji博士搭建了首台实验室桌面掠入射广角X射线散射(GIWAXS)系统。该系统使用了德国Incoatec先进的Mo靶IuS x射线微焦源(左侧)E=17.45 keV以及光子计数型、像素化X射线探测器,中间是CVD腔体。通过该系统可以观察到MoO3硫化过程中,MoO
2021-12-06 Kelsey
Greateyes软x射线CCD相机ALEX-i 4k4k交付Bessy II近日,我们的合作伙伴德国Greateyes公司,又完成了一台大靶面软X射线相机的生产、安装、调试工作。此台CCD相机ALEX-i 4k4k为德国Bessy II设计定制,于上周成功交付!该CCD相机被安装在BESSY II光源PM2线站弯转磁铁上,用以升级VEKMAG终端站。这台CCD相机是专为XAS/XMCD设计,适用
2021-12-06 Kelsey
历时13年,来自慕尼黑工业大学(TUM)的Franz Pfeiffer教授及其科研团队成员完成了史诗般的研究挑战从2008年在X射线暗场成像的初步发现到2021年将此项技术应用于临床研究,成功对患者进行呼吸道疾病诊断暗场 X 射线成像可揭示由慢性阻塞性肺疾病(COPD) 引起的早期肺泡病变,辐射剂量远远低于常规 X 射线CT法,大约只占其五十分之一。因此可以广泛应用于呼吸系统疾病的早期检查和后续治
2021-12-02 Kelsey
使用Mo靶x射线微焦源搭建实验室桌面GIWAXS系统斯洛伐克科学院物理研究所的研究员Karol Vegso博士和其学生Ashin Shaji博士搭建了首台实验室桌面掠入射广角X射线散射(GIWAXS)系统。该系统使用了德国Incoatec先进的Mo靶IuS x射线微焦源(左侧)E=17.45 keV以及光子计数型、像素化X射线探测器,中间是CVD腔体。通过该系统可以观察到MoO3硫化过程中,MoO
2021-12-06 Kelsey
2021年12月9日(星期四)09:00至12月10日(星期五)12:00 欧洲中部时间。PyPhase是一个用于从在线(propagation based, Fresnel diffraction)相衬图像中进行相位恢复的开源代码。它旨在提供:为专家用户提供灵活的相位恢复工具箱;高度模块化,集成了各种不同的功能,如配准、层析成像、快速傅里叶变换、读写数据和可视化的高水平模块;集群和异构计算基础设
2021-12-02 Kelsey
来自伦敦大学学院和欧洲同步辐射光源(ESRF)的科学家,成功地使用了一种Hierarchical Phase-Contrast Tomography(HiP-CT)成像技术,完成了对捐献的人体器官扫描,包括对曾患Covid-19的捐献者的肺部进行成像。使用HiP-CT,来自德国和法国临床医生组成的研究团队观察到严重的新冠病毒感染如何在为血液供氧的和为肺组织本身供血的毛细血管,这两个分离的系统之间“
2021-12-02
我们一直在跟踪报道的RaDron项目旨在开发一种小型辐射探测设备并将其集成到无人机中,用于快速检测、识别和定位静态或移动的伽马辐射源。该项目由捷克ADVACAM公司、捷克理工大学电气工程学院 (FEE CTU) 和捷克计量研究所 (CMI) 联合参与研发。这款无人机是一套完全独立、智能的系统;基于ADVACAM独特技术的微型康普顿相机搭载了Timepix3芯片(仅重50g),其获取的信息结合后端的
2021-11-22
在超快时间尺度上获得物质的动力学演化过程一直是人们努力的重要方向。基于激光等离子体相互作用产生的飞秒硬X射线源由于具有脉宽短、亮度高和源尺寸小等突出的优点,可广泛应用在瞬态微成像/相衬成像、时间分辨吸收谱学和X射线衍射等实验研究中。其中,激光泵浦--超快X射线衍射能为我们提供飞秒级时间尺度、亚埃级空间尺度上材料的结构动力学信息。图1. 超快X射线衍射装置示意图 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理
2021-11-08 Kelsey