点击蓝字关注我们引言在物理学研究的广阔天地中,特别是实验物理领域,正如中国科学院丁洪院士在一次采访中提到 ,“就物理研究而言,尤其是实验物理研究,对学生的能力要求很高。从事实验物理就像成为一个“小作坊主”,要能提出好的科学问题,能规划实验路线,并懂得和人打交道;同时也需要有组装集成的能力,因为实验物理越来越向大科学方向发展;要有很强的动手能力,因为很多实验器材未必是现成的,要自己动手做才行。”然而
2024-03-22 Cavan
点击蓝字 关注我们XRD的发展历程中,探测器的演变对于记录衍射信息起到了至关重要的作用。从最初使用胶片和IP板记录德拜环,到如今半导体探测器的发展,XRD领域已经经历了一系列技术革新和进步。最初阶段,XRD实验主要使用胶片和IP板记录衍射图像。这些传统方法虽然简单,但受限于图像处理的速度和效率。随着技术的进步,各种类型的探测器被引入到XRD实验中,以提高数据采集的速度和精度。在0D衍射中,盖革计数
2024-06-06 Cavan
MiniPIX是一款来自捷克的掌上型光子计数X射线探测器,内含由欧洲核子研究组织(CERN)研发的Timepix芯片(256 x 256 ,像素大小55 µm)。传感器支持不同材料规格选择:Si(300μm/500μm),CdTe(1000μm)。采用USB2.0的接口读出,速率为45帧/秒。MiniPIX探测器可实现粒子和电离辐射的可视化,内置的能量敏感成像能力为射线成像带来了一个新的维度。紧凑
2024-03-01 Cavan
点击蓝字关注我们第一届全国先进光源光学与技术研讨会将于2024年1月9日-12日在广东省珠海市举行。光学技术是先进加速器光源的关键瓶颈,严重影响光源性能的发挥。当前我国加速器光源蓬勃发展,迫切需要发展光学技术,以应对先进光源建设和应用的挑战。此次会议将邀请国内专家进行学术报告,并举办专题研讨及学术张贴报告展等学术活动,旨在交流国内先进光源光学与技术领域的最新研究成果和进展,讨论国内外研究发展的趋势
2024-01-06 Cavan
点击蓝字 >> 关注我们MiniPIX TPX3 SPACE面对浩瀚苍穹,我们的先辈曾认为其中可能除了星星点点外,空无一物,于是将其称之为“太空”。但渐渐地,人们开始意识到太空并非空洞无物,而是充满了等离子体、宇宙射线、电磁场等各种物质,存在着种种复杂的物理现象。随着1957年世界上第一颗人造卫星成功发射,人类开始进入并利用太空,太空与人类的生产和生活日益紧密相连。就如同我们需要依靠天
2024-01-06 Cavan
点击蓝字 关注我们同步辐射是当前许多科学和工业领域中的高性能仪器。对这种光源的日益关注为基础和应用研究开辟了新的可能性。同步辐射射线工具将研究者带入了原子尺度的世界,这归功于同步辐射的极小波长和超高真空室。因此,对所使用的光学元件有非常严格的规格要求。高热导率和低热膨胀对同步辐射镜片基底(低的形变)来说是必要的,同时还需要良好的光学加工性能和长期稳定性。高精度同步辐射镜片同步辐射金镜以掠入射光学
2024-01-06 Cavan
点击蓝字关注我们加拿大 KA imaging DXC 会议海报:直接转换 8μm 混合像素 CMOS X 射线探测器在材料科学中的新应用背景介绍:01在 20keV 以上,X 射线成像探测很难兼得高分辨率和高探测效率。X 射线探测器的性能限制了实验的范围,阻碍了通过衍射和层析成像技术来理解材料中复杂纳米级结构的进展。混合像素1,2,3/光子计数X射线直接探测器闪烁体4 X射线间接探测器优势使用高
2024-01-06 Cavan
点击蓝字关注我们您要参加下周在温哥华举行的 2023 年 IEEE 核科学研讨会、医学成像会议(MIC)和室温半导体探测器(RTSD)会议吗? 我们的合作伙伴捷克 Advacam 将在会议上展示基于最新的TimePIX2 芯片的创新解决方案—MiniPIX-TPX2。我们全新的 MiniPIX TPX2 相机 – 由 Timepix2 芯片提供支持的紧凑、高速单光子计数。从空间辐射监测到电子显微镜
2024-01-06 Cavan