點擊藍字 關(guān)注我們最新發(fā)布在柏林墻的歷史印記中,查理檢查站(Checkpoint Charlie)曾是冷戰(zhàn)時期最具象征意義的邊界通道,連接著分裂的世界。它不僅是東西方交匯的物理節(jié)點,更承載著突破隔閡、探索未知的精神。以此為靈感,greateyes推出新一代背照式 sCMOS 相機——命名為 CHARLIE。這一命名不僅致敬柏林這座融合歷史與創(chuàng)新的城市,更隱喻這款相機的核心使命:成為科學(xué)探測中的“邊
2025-07-04 unistar
點擊藍字 關(guān)注我們盡管全球科技格局面臨諸多不確定性,未來的世界也許是割裂的,但是尖端技術(shù)的火種、及人類對于未知奇妙世界秩序的探索始終會在文明長河中奔涌不息。 X 射線及極紫外(EUV)技術(shù)作為突破物理極限的關(guān)鍵領(lǐng)域,正在推動基礎(chǔ)科學(xué)、半導(dǎo)體、精密檢測等行業(yè)的深刻變革。作為深耕 X 射線及極紫外(EUV)核心部件領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)商和解決方案的探索者,眾星聯(lián)恒始終以"技術(shù)瞭望者"的視角,捕捉全球最新的
2025-07-04 unistar
點擊藍字,關(guān)注我們導(dǎo)讀XCT mastery Monthly - 精通X射線CT月刊是由Francesco Iacoviello博士發(fā)起、撰寫并發(fā)布的,旨在給大家分享X射線CT相關(guān)的使用技巧、潛在竅門及經(jīng)驗見解。每期都會深入探討 XCT實踐中面臨的挑戰(zhàn)和解決方案,涵蓋以下主題:圖像優(yōu)化:學(xué)習(xí)實現(xiàn)清晰CT 掃描的技巧。故障排除:掌握克服常見 CT 問題和偽影的策略。高級技術(shù):探索前沿方法和軟件功能。
2025-06-26 unistar
點擊藍字,關(guān)注我們報告人簡介Pavel StejskalPavel Stejskal是捷克Advascope公司的執(zhí)行董事,Pavel 擁有核物理、高速數(shù)字和射頻電子、信號處理和數(shù)據(jù)采集方面的專業(yè)背景,獲倫敦帝國理工學(xué)院高能物理學(xué)博士學(xué)位。曾任職于CERN及FEI(現(xiàn)為賽默飛世爾科技),擔(dān)任研究科學(xué)家一職。擁有直接電子探測、算法開發(fā)和信號處理等方向的多項專利。報告內(nèi)容簡介借助Advascope的新
2025-06-23 unistar
引 言微焦點X射線光源因其高分辨率和精準(zhǔn)的微區(qū)分析能力,在材料科學(xué)、半導(dǎo)體檢測等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。然而,傳統(tǒng)用于成像的微焦點X射線源無法滿足原位衍射場景對工作距離、輸出焦點尺寸和發(fā)散角的嚴(yán)苛要求,而基于多層膜鏡的高性能光源又因價格昂貴難以普及。由高端X射線核心部件原始制造商-艾格斯瑞推出的SpotLight-P微焦點X射線光源(如下圖1),基于毛細(xì)管X光透鏡技術(shù)路徑,在性能與成本之間取得了較好的平衡
2025-06-26 unistar
點擊藍字 關(guān)注我們首屆 X 射線傳感器聯(lián)合研討會是一場獨特的盛會,旨在匯聚多學(xué)科專家,共同探討 X 射線傳感器技術(shù)的最新進展。時間:2026年1月12日--16日地點:ETH, ML E12, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Switzerland1軟 X 射線探測器研討會2026年1月12–14日近年來,CCD(電荷耦合器件)、CMOS imager
2025-06-16 unistar
點擊藍字 關(guān)注我們盡管全球科技格局面臨諸多不確定性,未來的世界也許是割裂的,但是尖端技術(shù)的火種、及人類對于未知奇妙世界秩序的探索始終會在文明長河中奔涌不息。 X 射線及極紫外(EUV)技術(shù)作為突破物理極限的關(guān)鍵領(lǐng)域,正在推動基礎(chǔ)科學(xué)、半導(dǎo)體、精密檢測等行業(yè)的深刻變革。作為深耕 X 射線及極紫外(EUV)核心部件領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)商和解決方案的探索者,眾星聯(lián)恒始終以"技術(shù)瞭望者"的視角,捕捉全球最新的
2025-07-04 unistar
點擊藍字 關(guān)注我們超快科學(xué)的“眼睛”高次諧波(HHG)技術(shù)因其能在實驗室產(chǎn)生飛秒甚至阿秒量級的相干XUV脈沖(短脈沖,短波長),而成為超快科學(xué)領(lǐng)域的核心工具。這一新型紫外光源將超快實時研究的范疇拓展至原本傳統(tǒng)飛秒激光(700–1000 nm)所無法覆蓋的光子能量區(qū)域。為超快科學(xué)領(lǐng)域帶來了原子內(nèi)殼層空穴壽命的直接測定2;單分子解離動力學(xué)的實時監(jiān)測34;固體材料中延遲光電子發(fā)射的觀測5;強場電離產(chǎn)生的
2025-06-11 TU