计算机射线成像

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  • X射线计算机层析成像技术解析
    X射线三维成像可以实现物体内部的无损检测。但是对于大尺寸的板状样品的三维成像一直是业界的难题,层析成像技术是目前解决这一难题的最佳方法。一、 什么是层析成像?目前比较被大众熟知的Computed Tomography(CT)通常被翻译为计算机断层成像。最早的实验室CT扫描机由英国Godfrey Hounsfield于1967年建成,第一台可供临床应用的CT设备于1971年安装在医院。CT自发明以来,经历了多代发展,这里就不再赘述。简单理解,CT就是求解一个线性方程组,最终得到的结果就是CT图像。CT扫描就是构造方程组的过程,每一条被探测器接收的射线就代表了一个方程。对二维断层成像而言,要想得到好的求解结果,需要平面内任意方向的射线。这也是要求射线源-探测器组合相对于成像目标旋转360度的原因(出于严谨考虑,这里声明不考虑短扫描等情形)。层析成像技术,早在1921年就已经出现。这个时期的层析成像可以称之为传统层析成像。由于信息交流的不便,多个国家的研究者分别独立提出了层析成像的方法,并且给予了不同的命名。目前流传下来比较被大家接受的是Tomosynthesis和Laminography。现在用于乳腺癌筛查的钼靶成像(只是用了钼靶射线源而已),严格讲应该叫作数字乳腺层析成像(Digital Breast Tomosynthesis,简称为DBT)。而工业上比较习惯于用Laminography,我们延续了这种用法。在进行中文翻译的时候为了跟计算机断层成像区分,我们将Tomosynthesis和Laminography都翻译为层析成像。CL全称即Computed Laminography。二、 传统层析成像 CL与CT到底有什么区别?在前面我们已经提到CT成像一般需要射线绕物体一周。而在有些时候这是无法实现的。比如,现场条件受限或者物体在某些角度太长,射线无法穿透。比如大尺寸的板状物体。对于下图接近一米长的PCB,如果采用显微CT扫描,只能采用先切割的破坏性方法。如果非得用一个简单粗暴的标准区分CT和CL:画一个过物体的平面,如果射线源和探测器的运动轨迹不跨越这个平面,就可以认为这是CL。可以通过下图了解传统层析成像的原理。通过采集不同角度的投影数据(那时还只有胶片),将胶片简单叠加在一起,其中一层的数据会被增强(这一层称为焦平面)。下图中Plane 2的数据(以圆形代表其细节)就被增强了。传统层析成像,每次只能增强一个焦平面内的结构,而其它层的图像仍然是模糊的。三、 现代层析成像我们所说的层析成像一般都是指现代层析成像。这里的现代是相对于上面的传统而言的。现代层析成像是指采用了数字探测器和图像重建算法的层析成像。其成像结果中每一层都得到增强。虽然与CT相比,由于其数据缺失,会造成层间混叠(后面我们会着重介绍)。但在很多应用场景,这是能得到的最好的结果。下图是几种常见的层析成像结构。如果将有限角CT也称作CL的话,可以认为是第5种结构。这里我们对各种成像结构的成像能力进行简单的分析。(I)结构简单,但数据缺失过于严重(扫描的角度等于射线的张角);(II)仅能扫描中心区域;(III)(IV)相似,可以扫描任意区域,但在探测器的运动细节上有差异。其机械实现和数据处理上的差异过于专业,我们在这里就不再展开讨论。四、 层间混叠这是CL避免不了的问题。首先通过下图来了解一下层间混叠是什么样子。其表现就是横向的边缘被弱化了。为什么会出现这个问题呢?这得从傅里叶中心切片定理讲起,还是算了吧,简单点理解就是缺少了横向穿过物体的射线。为什么会缺少?因为这个方向射线穿不透啊,回忆一下前面一米长的PCB。如果你对上面的图像不满意,不如换个方向看看。是不是感觉好了很多。有没有办法彻底解决这个问题?针对特定的扫描对象,使用复杂的模型,效果会有所提高,但离实用还有很长的距离。 五、 CL的优点 谈完缺点再来聊聊优点。首先,就像前面提到的,这是现有条件下能得到的最好的结果。CL可以对大尺寸的板状物体得到非常高的分辨率。目前,射线源的焦点尺寸可以小到几百纳米。要想实现高分辨成像,需要射线源尽可能靠近物体,而CL这种扫描方式可以很容易的实现这一点。采用光学放大透镜的探测器的显微CT,样品可以不靠近射线源,但是由于射线的利用率底,扫描的时间会很长,难以满足快速检测的需求,且同样无法解决射线在有些角度下无法穿透的问题。下面再来聊聊CL另外一个优点。CT和CL图像最终表示的是物质对射线的线衰减系数(与射线能量、物质原子序数、物质密度等有关系)。一般趋势,线衰减系数随射线能量的增加而减小,简单点理解就是能量越高的射线越不容易被物质吸收。不同材料衰减系数的差异也随射线能量的增加而减小。由于CL始终沿着容易穿透的方向照射物体,可以使用较低能量的射线,因此能够获得较高的密度分辨能力。六、 国内CL研究进展与国外相比,国内对于CL技术的研究起步较晚。北京航空航天大学、中国科学院高能物理研究所等单位是国内最早开展CL成像研究的机构。在科技部重大科学仪器设备开发项目支持下,2015年,由中国科学院高能物理研究所和古脊椎动物与古人类研究所共同成功研发专用于“板状化石”的显微CL仪器,并在2016年中安装到中科院脊椎动物演化与人类起源重点实验室高精度CT中心,该仪器同时服务其他科研院所,中国科学院南京地质古生物研究所、中国地质科学院地质研究所、北京自然博物馆、安徽博物院、广西自然博物馆、北京大学,云南大学、西北大学、首都师范大学等,累计检测化石750余件。为板状化石的三维无损检测提供了全新工具,起到了不可替代的作用。该仪器的实验结果,助力研究人员在《Nature》、《Science》等期刊上发表论文20余篇,其中五项成果分别入选并领衔2018年、2019年、2020年和2021年中国古生物学十大进展。专用于“板状化石”的显微CL设备及其应用集成电路和电力电子领域也存在大量的板状产品。随着封装集成度和密度不断提高,对其内部结构缺陷检测要求空间分辨率达到微米甚至亚微米级。2019年,在科技部重大科学仪器设备开发项目支持下,中国科学院高能物理研究所针对电子器件封装检测需求,研制了具有亚微米级缺陷检测能力的X射线三维分层成像仪,关键指标达到国际先进水平。为了更好的进行X射线精密检测设备的推广,中国科学院高能物理研究所在2021年成立了锐影检测科技(济南)有限公司。X射线三维分层成像仪及其应用2021年,锐影检测科技(济南)有限公司成功研发了用于绝缘栅双极型晶体管(IGBT)焊接缺陷检测的专用CL设备。彻底解决了超声法和X射线DR成像无法检测带散热柱的IGBT模块的问题。设备实现了大视野快速成像,可以自动定位DBC焊接区域,自动进行气孔缺陷的识别,计算气孔率、最大气孔率、最大气孔尺寸,适用于在线检测。技术指标达到国际领先水平。IGBT焊接缺陷检测专用CLCL与DR方法对于IGBT基板焊料层气孔检测效果的比较总结随着科研及制造业的升级,对CL检测设备的精度、检测速度和智能化水平提出了更高的要求。新型CL设备的研发将是科研机构及X射线无损检测公司面临的挑战和历史机遇。 参考文献:【1】 Jiang Hsieh, Computed Tomography Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances 3rd edition, SPIE PRESS.【2】 Buzug, Thorsten M. Computed tomography: from photon statistics to modern cone-beam CT. Springer, 2008.【3】 Zenghui Wei, Lulu Yuan, Baodong Liu, Cunfeng Wei, Cuili Sun, Pengfei Yin, and Long Wei, A micro-CL system and its applications. Review of Scientific Instruments, 88, 115107, 2017.【4】 Zuber M, Laaß M, Hamann E, Kretschmer S, Hauschke N, van de Kamp T, Baumbach T, Koenig T. Augmented laminography, a correlative 3D imaging method for revealing the inner structure of compressed fossils. Sci Rep. 2017 Jan 27 7:41413. doi: 10.1038/srep41413. PMID: 28128302 PMCID: PMC5269749.【5】 https://mp.weixin.qq.com/s/_SyUUlHpJNXrLxHFKYwydw本文作者:锐影检测科技(济南)有限公司
  • 预算900万!重庆大学招标采购1套MicroCT(X射线微型计算机断层扫描系统)
    近日,重庆大学发布公开招标公告,预算900万元采购1套MicroCT(X射线微型计算机断层扫描系统),允许进口产品。招标项目详情如下:项目编号:CQU-SS-HW-2024-048项目名称:重庆大学MicroCT(X射线微型计算机断层扫描系统)采购预算金额:900.000000 万元(人民币)最高限价(如有):900.000000 万元(人民币)采购需求:购置MicroCT(X射线微型计算机断层扫描系统)1套技术要求:1.分辨率※1.1空间分辨率(spatial resolution)≤500nm,最小可实现的体素(voxel) ≤40nm;▲1.2在原位加载情况下可实现体素分辨率(voxel size)≤1.5μm的清晰扫描三维成像,原位加载装置的直径不小于145mm(投标时需提供实际样品的测试结果);▲1.3 设备须配备闪烁体和光学物镜耦合技术,系统必须采用几何+光学两级放大的架构,以满足采购人对大样品进行局部高分辨率的成像需求。2.X射线源▲2.1封闭式透射型X射线源,最高工作电压≥160kV,最大功率≥10W;2.2封闭式射线源可以移动,移动范围(X射线方向)≥190mm;2.3配备手动X射线滤片转换支架,并包含12个以上滤光片;2.4 X射线源关闭12小时以上重新激活时间小于5分钟;2.5可进行长时间扫描,单次稳定扫描时间需≥24小时。3.探测器※3.1同时具备以下两种探测器:CCD探测器(像素数量≥2048×2048,像素尺寸≤15μm)和光电耦合物镜探测器(4个倍率的物镜探测器中必须包含0.4x,4x,20x和40x的物镜);3.2物镜探测器可以移动,探测器系统移动范围≥280mm;▲3.3需要在0.4x物镜下能实现宽视场模式实现≥2048×2048像素成像和三维重构,增大横向断层扫描体积;▲3.4 0.4x物镜的三维视野:≥50mm。4.样品台4.1全电动控制4轴样品台;4.2 X轴运动范围:≥50mm;Y轴运动范围:≥100mm;Z轴运动范围:≥50mm;R轴:n×360°;4.3最大可测样品重量≥25kg;4.4最大可测样品直径≥300mm(X射线能穿透的情况下)。5.X射线防护系统※5.1为最大程度上防护,安全屏蔽室采用铅钢全封闭,不留有可视透明窗口,设备内部样品和工作情况通过机台内部可见光相机清晰观察;▲5.2 系统应具备硬件+软件的自动防撞机制,可通过可见光扫描快速获取样品形状和实际轮廓,根据样品形状和轮廓,自动对源、探测器位置进行限位,以保证硬件和样品安全。6.系统控制和功能▲6.1具有数据采集软件,三维断层扫描图像重构软件,3D视图软件;▲6.2可进行高级三维重构后视图展示与三维高级数据处理与分析,包括定量分析与统计分布、切片配准与图像滤波、三维图像数据分割与特征提取、多模态融合与分析、三维模型生成与导出,几何特征计算等(如可以实现三维数据处理,对样品三维数据结果进行相分割,孔隙率计算,裂纹及孔的尺寸统计与空间分布),并且可与其它三维软件兼容;▲6.3支持横向的宽场模式拼接功能(0.4x物镜下可以实现);6.4支持定位放大扫描、导航式扫描功能;▲6.5配置一体化的人体工学摇臂操作台。※7.整体要求:设备主机总重量必须≤2600kg,满足现有场地最大承重安全要求。※(二)配置清单(不同厂家产品的配置名称与下表所列名称存在偏差时,满足功能需求即可)序号名称数量单位1X射线显微镜 主机台12160KV封闭式透射型X射线源套13高分辨CCD数字成像组件套14物镜探测器(包含0.4x,4x,20x,40x物镜)套154轴断层扫描马达样品台套16花岗岩工作台套17四门式辐射安全屏蔽罩套18机箱内部可见光相机套1924”LCD显示器套110人体工学用户操控台套111系统软件(包含数据采集、三维扫描、图像重构、3D视图)套112高速工作站套113对综合分辨率测试标样套114X射线过滤器(12个)套115样品座套116操作手册(印刷版和电子版)套117系统控制和图像采集工作站套1备注:“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求,投标文件若不满足按无效投标处理。“▲”标注的技术需求为重要技术需求,投标文件若不满足将按照评标因素中相关规定处理。未标注的技术需求为一般技术需求,投标文件若不满足将按照评标因素中相关规定处理。潜在投标人需于2024年03月08日至2024年03月15日(每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59)在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”、“重庆大学政府采购与招投标管理中心(http://ztbzx.cqu.edu.cn)”获取招标文件,并于2024年03月29日10点00分(北京时间)前递交投标文件。 附件:重庆大学MicroCT(X射线微型计算机断层扫描系统)采购招标文件.doc
  • 硅量子计算机保真度获重大突破
    英国《自然》杂志19日连发三篇论文,来自三个团队的科学家们在开发容错量子计算机方面取得重要突破。他们验证了硅双量子位门保真度,超越了容错计算机的阈值(99%)。研究结果证实,硅材料中强大、可靠的量子计算正在成为现实。研究还表明,硅量子计算机与超导和离子阱一样,是实现大规模量子计算机研发的有前途的候选者。  澳大利亚新南威尔士大学研究团队在磷供体形成的两个核自旋之间创建了双量子位通用量子逻辑运算,通过行业标准的离子注入方法将其引入硅中。他们使用一种被称为“量子门集层析成像(GST)”的方法,对其量子处理器的性能进行了验证,实现了高达99.95%的单量子位保真度和99.37%的双量子位保真度。此外,根据研究结果,电子自旋本身就是一个量子位,可和两个原子核纠缠在一起,形成一个三量子位的量子纠缠态,这一保真度达到了92.5%。这为大型硅基量子处理器在现实世界中的制造和应用铺平了道路。  荷兰代尔夫特理工大学研究团队使用由硅和硅锗合金堆栈形成的材料创造了一个双量子位系统,其中量子信息被编码在限制于量子点的电子自旋中,最终实现99.87%的单量子位保真度和99.65%的双量子位保真度。  日本理化学研究所的研究团队采取了类似的路线,使用代尔夫特团队生产的相同材料堆栈,创建了双电子量子位,实现了99.8%的单量子位保真度和99.5%的双量子位保真度。研究结果首次使自旋量子位在通用量子控制性能方面与超导电路和离子陷阱相抗衡。  来自荷兰和日本的研究团队在合作实验过程中发现,一种名为拉比频率的属性是量子计算机系统性能的关键。他们还发现了一个频率范围,其中单量子位门保真度为99.8%,双量子位门保真度为99.5%,达到了所需的阈值。  研究人员证明了他们可实现通用运算,这意味着构成量子运算的所有基本运算,包括单量子位运算和双量子位运算,都可在高于纠错阈值的门保真度下执行。  为了测试新系统的性能,研究人员还采用了双量子位的Deutsch-Jozsa算法和Grover搜索算法。这两种算法都能以96%—97%的高保真度输出正确的结果,表明硅量子计算机可进行高精度的量子计算。

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  • x射线计算机断层扫描成像技术在评估锂电池和燃料电池组件老化效应时的应用
    电网中不断变化的可再生能源中不断增加的电力需要实现像电池和燃料电池这样的转化装置,以实现能源供应与需求之间的平衡。为了优化系统,延长寿命,有必要对这些装置的后操作缺陷和腐蚀情况进行说明。这些设备的许多部件都是复杂的多孔材料,由不同的隔间组成,不仅是关于表面的形貌,而且是关于体积形态的知识。因此,高分辨率的计算机断层扫描(CT)可以用来在微观和纳米尺度上成像三维(三维)结构,提供关于材料的组成和老化效应的定性信息。本文的目的是通过对三种成分的研究和评价,来证明CT在电化学能量存储和转化装置的研究领域中的应用,并给出其内部变化和特性的有价值的信息。附件是奥尔登堡大学的能源技术研究中心的相关研究报告。
  • 计算机辅助料斗设计
    计算机辅助的自动化料斗设计,轻松搞定原本费时费精力的复杂工作!
  • 安捷伦计算机系统验证服务
    安捷伦充分利用为某些通用实验室计算机化系统提供的丰富经验和启始工具包。这些文档使安捷伦能够缩短整体 CSV 项目时间,从而帮助客户在不影响合规性和质量的情况下,更快地将其计算机化系统投入生产。尽管安捷伦 CSV 计划可以提供满足严格 CSV 标准的所有必要模板,但只要所有法规要求和预期用途要求均已通过测试或程序得到充分记录和满足,我们就可以灵活使用客户模板。

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  • X射线成像仪简介

    本视频简单的向大家介绍了什么是X射线成像仪,以及它的主要组成部分即X射线源、高精度样品台、光学物镜耦合的CCD探测器、计算机图形控制系统:同时介绍了X射线成像仪的工作流程、应用范围

  • 【求购】计算机教室的装备要求

    计算机教室的装备要求 2007-5-18 教仪所 -------------------------------------------------------------------------------- 一、计算机教室进行信息技术教学的场所。也可间作信息技术培训、课件制作等。二、功能与要求室 别 主要功用 要 求 备 注 计算机教室 用于信息技术课程的教学和学生上机实习、课外培训等 1. 宜有抗强电磁场干扰的措施,地板材料宜防静电2. 计算机教室应有良好的接地措施3. 计算机教室内要有足够的光照度,亮度均匀,无眩光 过渡用房 供学生进入计算机教室之前更衣换鞋之用,同时可作配电房 放置鞋柜、衣架、稳压电源、灭火器等 资料储存及工作室 教师、管理人员工作、维修及放置软件资料等 可放置工作台、资料柜等 三、间数和面积(按每个年级6个平行班,每班小学45人、中学50人设计)类 型室 别 小学 中学 计算机教室 一般要求 1~2间,人均使用面积1.57 m2 2~3间,人均使用面积1.80 m2 较高要求 2~3间,人均使用面积1.80 m2 3间,人均使用面积2.00 m2 过渡用房 1间,使用面积不低于20 m2 1间,使用面积不低于20 m2 资料储存室 1间,使用面积不低于30 m2 1间,使用面积不低于30 m2 注:平行班数多的学校,计算机教室(连同辅助用房)的数量相应增加。四、基本工作条件1、电源:三相四线,电源电压220×(1±10%)V,电源频率50Hz。供电网电压如果超出此范围,应配备稳压电源。2、环境温度:0℃-40℃3、相对湿度:不大于90% 4、连续工作时间:不小于8h计算机教室 (一)、计算机教室的环境要求1. 面 积:参见“间数与面积”表2. 照 明:每位学生的书写照度不应低于200Lx,教师台面上方宜设置局部照明,书写(应选用无尘的白板)宜设局部照明,其垂直照度的平均值不应低于200Lx,板面上的照度均匀度不应低于0.7。书写板面上的灯对学生和教师均不得产生直接眩光。合理调整计算机教室的照明与计算机屏的照度关系。3. 遮 光:计算机室应配备窗帘4. 换 气:换气次数不低于3次/h,并应采取各种有组织的自然通风措施,使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。5. 温 度:宜安装空调,空调器宜选用3~5KVA。6. 噪 音:不大于55db7. 通 讯:计算机室应设网络接口8. 电磁辐射:符合相关标准要求9. 安 全:宜有防盗措施(二)、计算机室的设计要求1、 计算机室设立在具有防雷设施的楼房,并远离电气铁道、高压线路、变电所、微波发射塔、线路等强电强磁场及有腐蚀气体(如学校化学实验室)的地方。 2、计算机教室必须要有良好的接地措施,以保证计算机安全可靠运行。接地装置要求:楼体接地系统接触电阻≤1Ω,单独设立接地系统接触电阻≤4Ω。3、南方气候温度高湿度大,计算机室宜设在楼房的中、上层,不宜设于首层和顶层。4、宜采用纵向排布方式,两列桌子的临近边沿之间的距离不应小于1300mm。若采用平行于教室前墙的排布方式,前后排之间及纵向走道的净距离均不应小于700mm。5、 电源供电线路宜暗线敷设。教师及学生计算机桌上应设置电源插座,宜选用三芯插座,以保证供电电源要有安全接地、工作接地。 6、地面的铺设宜选用防静电材料。(三)、计算机教室的设备要求 1、结合计算机的发展和学校经济能力,选择相对先进的机型,计算机教室的计算机应联网并向多媒体教学网发展,实现资源共享。同时加快各地教学软件的引进和开发,发挥计算机辅助教学、学校行政管理、教学管理的作用和效益。 2、稳压电源:电源供电网电压在180V~230V可不考虑使用稳压电源,如超出此范围,应配置稳压电源。稳压电源选用按: 负载功率=标称功率×70%选用。选用半导体(不宜电子管类)稳压器。还要慎重选择参数、功能完善的稳压器;要求接入稳压电源后供电给计算机设备不能产生零线对地线有电压的稳压设备。 № 设备名称 规 格 要 求 单位 数量 备 注 1 信息传送中控系统 进行切换计算机、网络、视频展示台、投影机、DVD/VCD、录像机、音频等设备的信号 套 1 1、 根据需要和条件选择设备2、 技术指标适时选择,以较先进为原则 2 显示装置 电视或投影屏幕或背投等设备 套 1 3 不间断电源 1000VA 台 1 4 无尘白板 块 1 5 学生机 根据教学要求选择配置 套 有条件的学校宜每个学生1台机器 6 计算机桌 宜选用电脑专用桌 张 数量和规格根据需要定 7 学生座椅 张 1张/每生 8 教师座椅 张 1 9 稳压电源 负载功率=标称功率×70% 台 1 可放在过渡用房内 10 网络 10/100M 11 多媒体教学网 纯软件版、软硬件版、纯硬件版 过 渡 用 房 (一)、过渡用房的环境要求1、 面 积:参见“间数与面积”表2、 换 气:换气次数不低于3次/h,并应采取各种有组织的自然通风措施,控制环境温度,使稳压电源正常工作,使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。(二)、过渡用房的设计要求过渡用房宜紧靠计算机室,师生进入计算机教室之前在此更衣、换鞋。应设置衣架、鞋柜,同时可兼作配电房,放置稳压器,灭火器材等,为方便监控,可用铝合金玻璃门窗与计算机教室间隔。 资料储存及工作室(一)、环境要求1、 面 积:参见“间数与面积”表2、 遮 光:工作室应配备窗帘。3、 换 气:换气次数不低于3次/h,并应采取各种有组织的自然通风措施,使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。4、通 讯:工作室应设网络接口。(二)、设备要求序号 设备名称 规 格 要 求 单位 数量 备 注 1 计算机设备 信息资料的查询、整理、准备等 套 计算机的配置和数量根据需要设置。 2 资料柜 存放信息技术方面的资料 个 规格和数量根据需要确定 3 工作台 用于计算机的维修等 张 规格和数量根据需要确定 4 工具 维修计算机的相关工具 套 数量根据需要确定

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计算机射线成像相关的仪器

  • 多量程X射线纳米CTSkyScan 2211多量程X射线纳米CT系统可涵盖范围最广样品的对象尺寸和空间分辨率。它可为油气勘探、复合材料、燃料电池、电子组装等许多应用带来独一无二的材料三维成像和精确建模机会。技术规范:X射线源:20…190kV,4/10/25 W,亚微米焦点尺寸,5档滤线器;开放(泵送)X射线源(带双级电子光学器件);靶材—钨(标准);铜、钼、银(可选)X射线探测器: 300万像素CMOS平板探测器 1920×1536像素 1100万像素冷却式CCD探测器 4032×2670像素重建图像格式:平板:1920×1920×1160像素(中心位置)3776×3776×1160像素(两个偏移位置) CCD:4032×4032×2272像素(中心位置)8000×8000×2272像素(两个偏移位置)重建速度:1分12秒:针对600次投影进行2K×2K×1K重建 11分:针对1319次投影进行4K×4K×2K重建样品对象定位:直接驱动空气轴承带集成式微定位平台 使用压电式驱动器(5.5毫米行程)细节探测能力:100纳米扫描容积: 最大直径204毫米,长度200毫米,重量25千克辐射安全:在距离仪器表面10厘米的任何一点上<0.5 μSv/h (在190 keV、4 W条件下于目标上测得)电源:100-130V或200-240 V AC,50-60 Hz, 2.5 kW + 1.5 kW(压缩机)(65 A峰值电流)系统随附闭环水冷器和无油空压机及必要的粒子过滤器和干燥机
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  • 实验动物用 高性能X射线微米级计算机断层扫描系统Micro CT100是一台微焦点计算机断层扫描仪,除X射线管和数字平板探测器外,均为中国研发和制造,主要应用领域包含新药与疾病模式开发之临床前小动物科学研究领域、农业、工业。●载床一键安装,系统自动识别实验标本类型并快速设定滤片和FOV模式 ●载床识别防撞,带热风控制/气麻回收系统以及防逃脱设计 ●自动选择滤镜和FOV模式 ●独特的不同实验模式选择主要功能●能进行骨相关研究成像,包括关节炎、骨质疏松、骨损伤修复、骨再生、重塑等领域,可进行骨密度、骨微结构、骨小梁定量分析 ●能进行脂肪研究成像,能够分离出皮下脂肪、内脏脂肪、棕色脂肪,并对脂肪体积含量进行定量测定;●能进行呼吸道研究成像,获取正常或疾病状态时肺部及支气管影像,并对体积等参数进行定量分析;●能进行心脏研究成像,包括心梗、心肌肥大、动脉粥样硬化、心脏血管病变等研究,可获取舒张期及收缩期心脏体积参数及左心室射血分数等功能参数;●能进行全身血管成像研究,获得高分辨率的血管造影影像;●能进行肝、脾、肾等内脏的成像研究,获得体积、表面积等定量参数。产品优势●仪器体积小巧,安装方便,使用简单●高度自动化,从测量到定量一键操作 ●(最)佳空间分辨率为2μm,高清晰度成像●CT外壳自带铅屏蔽,无需做额外防护●一键自动识别载床并快速选择滤镜与FOV模式●智能扫描模式:一次性预设好实验条件,无需配备专业人员●载床设计,可以自动识别、防撞,防逃脱●载床罩具备防夹设计,使用更放心●太空舱式多功能载床系统,具备气麻、ECG、体温、摄像机,可调控热风系统,残余气麻回收系统●CT配置6个金属过滤片,滤片自动配置,使用更安全,减少对实验动物的损害●快速动物扫描时间为2秒(高速模式),动物受辐射小●可进行持续扫描,缩短扫描时间,保护动物,提高仪器使用效率●仪器运行安静,独有的风扇设计降低噪音●高精度平台,硬件机械式校正,得到准确,更清晰的实验结果技术参数 X射线球管 40~90KV,50W,焦点尺寸为15μm@6W附加过滤片 五种附加滤过片可供选择数字平板探测器 1536×1944,14bits CMOS探测器空间分辨率 44.9, 22.5, 15.0,9.0 ,2.0μm有效视野 80×200mm重建像素尺寸 单次扫描:1944×1944×1536扫描时间 标准扫描:20秒,快速扫描:2秒仪器尺寸 880mm(W)×1500mm(D)×1500mm(H)重量 <950kg辐射安全 扫描时距表面10公分处剂量小于1μSv/h 产品配件●QRM原厂假体(水假体、羟基磷灰石假体)●载床×3(大鼠载床、小鼠载床、离体载床)●心电图量测与显示功能 ●DICOM档案格式●3D影像显示、距离与面积量测等功能●骨密度与形态分析软体、脂肪分析软体●气体麻醉系统,不断电系统(选配)
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  • 多量程X射线纳米CTSkyScan 2211多量程X射线纳米CT系统可涵盖范围很大样品的对象尺寸和空间分辨率。它可为油气勘探、复合材料、燃料电池、电子组装等许多应用带来的材料三维成像和精确建模机会。技术规范:X射线源:20… 190kV,4/10/25 W,亚微米焦点尺寸,5档滤线器;开放(泵送)X射线源(带双级电子光学器件);靶材—钨(标准);铜、钼、银(可选)X射线探测器: 300万像素CMOS平板探测器 1920×1536像素 1100万像素冷却式CCD探测器 4032×2670像素重建图像格式:平板:1920×1920×1160像素(中心位置)3776×3776×1160像素(两个偏移位置) CCD:4032×4032×2272像素(中心位置)8000×8000×2272像素(两个偏移位置)重建速度:1分12秒:针对600次投影进行2K×2K×1K重建 11分:针对1319次投影进行4K×4K×2K重建样品对象定位:直接驱动空气轴承带集成式微定位平台 使用压电式驱动器(5.5毫米行程)细节探测能力:100纳米扫描容积: 直径204毫米,长度200毫米,重量25千克辐射安全:在距离仪器表面10厘米的任何一点上<0.5 μSv/h (在190 keV、4 W条件下于目标上测得)电源:100-130V或200-240 V AC,50-60 Hz, 2.5 kW + 1.5 kW(压缩机)(65 A峰值电流)系统随附闭环水冷器和无油空压机及必要的粒子过滤器和干燥机。
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