行业资讯

  • 半导体进入量子世界

    超导体中的量子效应将会给半导体技术带来新的变化瑞士保罗谢勒研究所 PSI 和美国康奈尔大学的研究人员已经确定了一种可以将量子设备集成到半导体技术中,从而使电子元件变得更加强大的复合材料。该文“GaN/NbN外延半导体/超导体异质结中的动量分辨电子结构和能带偏移”已经发表在了《Science Advances》杂志上。目前我们的电子基础设施主要基于半导体材料。这类材料在 20 世纪中出现后,一直在不

    2022-01-04 Kelsey

  • MAX IV 研究人员利用应变控制超快光学中的回波

    在NanoMAX光束线上进行tele-ptychography的实验装置。Credit: Angel Rodriguez-FernandezMAX IV 的研究人员在 NanoMAX 成像光束线上使用基于相干 X 射线的tele-ptychography技术测量了硅晶体产生的回波。他们的研究结果表明,应变可用于调整回波的时间延迟,这是定制超快X射线光学器件的重要步骤。“使用相干 X 射线来可视化回

    2021-12-20

  • ESRF网络研讨会-12月14日:ESRF的X射线布拉格衍射成像(“X射线形貌术”)

    点击蓝字 // 关注我们X射线布拉格衍射成像X射线布拉格衍射成像(又称“X射线形貌术”)是一种独特的表征工具,广泛用于研究各类高质量晶体材料的结构性能以及晶体质量本身的质量和缺陷。晶体材料的缺陷会对基于该晶体的设备性能有非常大的影响。因此,X射线布拉格衍射成像可很好地应用于包括半导体(如Si、Ge、SiC、GaN)和光学晶体(如石英、蓝宝石、KTP、KTA和LBO)等材料。ESRF拥有世界上独

    2021-12-13

  • 《柳叶刀-数字医疗》 Franz Pfeiffer团队:暗场 X 射线新技术提高肺部疾病诊断能力

    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

  • #LINXS Workshop# PyPhase - 用于X射线相衬成像的Python包

    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

  • 世界上最亮的X射线开启医学影像革命: HIP-CT成像技术

    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

  • JSR-用于中能RIXS的超高分辨光谱仪-IRIXS 摄谱仪

    共振非弹性X射线散射 (RIXS)是研究动量、能量和原子内和原子间电荷的极化依赖性,物质的自旋、轨道和晶格激发的一种强大技术。特别是研究磁振子需要仪器能够测到小于100 meV的能量转移,这非常强调仪器的分辨能力。今年五月,由来德国Desy,美国APS和德国马克斯普朗克研究所的研究团队在Journal of Synchrotron Radiation发表了一篇名为:“IRIXS Spectrogr

    2021-07-28

  • NeuroImage-从亚微米到毫米多尺度的鼠脑多模态成像研究

    近日芝加哥大学和阿贡国家实验室的Narayanan Kasthur和Sean Foxley教授等在NeuroImage发表了一篇名为:“Multi-modal imaging of a single mouse brain over five orders of magnitude of resolution”的文章。文章简介:哺乳动物神经元在跨越六个数量级的长度尺度上运行;微米级直径的有髓轴突在

    2021-07-14

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