點擊藍(lán)字 關(guān)注我們混合像素探測器技術(shù)最初是為了滿足歐洲核子中心(CERN) 大型強子對撞機LHC 粒子追跡需求而開發(fā)的。來自CERN和一些外部合作小組的研究人員看到了將混合像素探測器技術(shù)應(yīng)用到高能物理以外領(lǐng)域的機會,于是Medipix1 Collaboration 誕生了。Timepix系列是從 Medipix系列開發(fā)演變而來的,用于探測單個粒子的探測以獲得時間、空間、能量
2022-05-10
點擊藍(lán)字關(guān)注我們2022 年 5 月 12 日 17:00(北京時間 12 日 23:00),將進(jìn)行由 AITeRTC(意大利計算機斷層掃描放射技師協(xié)會)主辦的光子計數(shù) CT 在醫(yī)療和工業(yè)行業(yè)的應(yīng)用前景的在線課程。此次會議分為兩個部分,將會為大家介紹光子計數(shù) CT 技術(shù)在醫(yī)療與無損檢測領(lǐng)域中的應(yīng)用及其發(fā)揮的作用。工業(yè)應(yīng)用中的光子計數(shù)CT在無損檢測的時代,隨著技術(shù)的進(jìn)步,金屬
2022-05-10
點擊藍(lán)字 關(guān)注我們開 發(fā) 背 景混合像素探測器技術(shù)最初是為了滿足歐洲核子中心(CERN) 大型強子對撞機LHC 粒子追跡需求而開發(fā)的。來自CERN和一些外部合作小組的研究人員看到了將混合像素探測器技術(shù)應(yīng)用到高能物理以外領(lǐng)域的機會,于是Medipix1 Collaboration 誕生了。Medipix系列是Medipix Collaborations開發(fā)的、用于粒子成像和探
2022-05-05
隨著EUV/XUV產(chǎn)業(yè)及激光驅(qū)動X射線源研究的蓬勃發(fā)展,光刻和高分辨顯微成像等應(yīng)用對于極紫外、X射線光學(xué)元件提出了更高的需求,RITE掌握了先進(jìn)獨特的光學(xué)復(fù)制技術(shù),可以提供高精度、高性能的EUV/X-RAY反射式光學(xué)鏡片及解決方案。?先進(jìn)的復(fù)制技術(shù)及超光滑加工技術(shù)根據(jù)X射線和物質(zhì)作用的不同原理和機制,目前主流的X射線光學(xué)組件可以大致分為衍射、折射、吸收、反射四類。之前我們有對基于衍射的多層膜鏡片做
2022-04-26 Kelsey
混合像素探測器技術(shù)最初是為了滿足歐洲核子中心-CERN大型強子對撞機LHC的粒子跟蹤需求而開發(fā)的。來自歐洲核子中心-CERN 和一些外部合作小組的研究人員看到了將混合像素探測器技術(shù)轉(zhuǎn)移到高能物理領(lǐng)域以外的應(yīng)用的機會。于是Medipix1 Collaboration 誕生了。Medipix系列是由Medipix Collaborations 開發(fā)的一系列用于粒子成像和檢測的像素探測器讀出芯片。Tim
2022-04-15
點擊藍(lán)字關(guān)注我們我們的朋友ADVACAM首席執(zhí)行官 Jan Sohar 和 CSO Jan Jak?bek 獲得了享有盛譽的 2021 年安永企業(yè)家獎安永企業(yè)家獎由四大之一的安永國際會計師事務(wù)所舉辦,這是唯一每年在六大洲的 60 個國家舉辦的此類比賽,此前的獲獎?wù)呷盒撬C萃,包括戴爾計算機創(chuàng)始人邁克爾·戴爾,eBay創(chuàng)始人彼埃爾·奧米迪亞等。這項全球公認(rèn)的獎項被商界確認(rèn)為全球最具影響力的國際商業(yè)獎項
2022-04-06
模塊化 高性價比 X射線相襯 暗場成像套件與傳統(tǒng)的X射線吸收成像相比,X射線相位襯度成像能夠為輕元素樣品提供更高的襯度,特別適合用于對軟組織和輕元素構(gòu)成的樣品進(jìn)行成像。目前主要存在5類相襯成像方式,他們大部分對光源的相干性要求極高,只能在同步輻射光源或者借助微焦點X射線源實現(xiàn)。而光柵法相襯成像,經(jīng)過十多年的發(fā)展,已經(jīng)成為在實驗室實施相襯成像實驗的主流技術(shù)路線。但是,高深寬比和大視場光柵的制作一直是
2022-04-01 Karida
原位電轉(zhuǎn)換研究在無碳的未來,儲能系統(tǒng)在補償可再生能源的可變性方面變得越來越重要。電解水制氫代表著潛在的季節(jié)性分散式儲能的基石。雖然電解,水的電化學(xué)分解已經(jīng)問世好幾個世紀(jì)了,但其潛在的基本反應(yīng)仍未被完全理解。特別是對于析氧反應(yīng)(OER),水電解槽的陽極反應(yīng),確切的反應(yīng)機理和理想的催化劑仍有待研究。在活性和穩(wěn)定性方面尋求改進(jìn)的催化劑是很重要的,因為 OER 目前是電解的瓶頸。受光合作用的啟發(fā),科學(xué)家們
2021-12-27 Kelsey