點(diǎn)擊藍(lán)字,關(guān)注我們當(dāng)「手骨照片」點(diǎn)燃全球科學(xué)狂歡 “當(dāng)人類(lèi)首次知曉威廉·倫琴的神秘X射線(xiàn)能夠穿透衣物與人體皮膚這一轟動(dòng)性發(fā)現(xiàn)時(shí),這一認(rèn)知并非來(lái)自科學(xué)界,而是經(jīng)由新聞媒體的傳播而廣為人知。”1895年11月8日的深夜,維爾茨堡大學(xué)的實(shí)驗(yàn)室里,威廉·倫琴正凝視著陰極射線(xiàn)管的幽幽熒光。一塊本應(yīng)沉寂的熒光屏在遠(yuǎn)處詭異地發(fā)亮——這一現(xiàn)象讓這位素來(lái)沉默的物理學(xué)家開(kāi)啟了長(zhǎng)達(dá)數(shù)周的閉關(guān)研究。當(dāng)硬紙板、木材甚至銅板
2025-05-13 unistar
點(diǎn)擊藍(lán)字 關(guān)注我們?cè)诰芄鈱W(xué)領(lǐng)域,傳統(tǒng)元件受限于材料性能與加工精度,往往難以滿(mǎn)足極端場(chǎng)景下對(duì)分辨率、效率及穩(wěn)定性的嚴(yán)苛需求。瑞士XRnanotech以納米光子學(xué)與超精密制造為核心,專(zhuān)注于革新性納米光學(xué)元件的研發(fā)與生產(chǎn),通過(guò)跨尺度設(shè)計(jì)能力與原子級(jí)工藝控制,賦予光學(xué)系統(tǒng)前所未有的性能表現(xiàn)。我們?nèi)诤想娮邮饪獭⒅睂?xiě)激光、雙光子聚合、X射線(xiàn)光刻、極紫外激光干涉光刻等尖端工藝,結(jié)合全流程精密管控,可提供從同
2025-05-13 unistar
點(diǎn)擊藍(lán)字關(guān)注我們引 言極紫外( Extreme Ultraviolet) 是處于真空紫外與軟 X 射線(xiàn)之間,波長(zhǎng)在幾納米至幾十納米的一個(gè)特殊波段,詳見(jiàn)下圖1。圖1. 由紅外線(xiàn)至硬x射線(xiàn)范圍的電磁波譜由于在極紫外波段存在著大量的原子共振線(xiàn),因此對(duì)于所有的固體,液體及氣體都會(huì)對(duì)極紫外光有較強(qiáng)的吸收。入射光會(huì)在很短的距離被吸收,典型的吸收長(zhǎng)度為百納量級(jí)(100nm@水),所以無(wú)法制作像針對(duì)可見(jiàn)光一樣的折
2025-05-13 unistar
點(diǎn)擊藍(lán)字關(guān)注我們MiniPIX TPX FlexMiniPIX TPX Flex是一款由北京眾星聯(lián)恒科技有限公司和捷克Advacam公司聯(lián)合推出的掌上型光子計(jì)數(shù)、像素化、X射線(xiàn)直接探測(cè)器,內(nèi)含由歐洲核子研究組織(CERN)研發(fā)的Timepix讀出芯片(256 x 256 ,像素大小55μm x 55 μm)和500μm硅傳感器及相應(yīng)讀出電路。它可以用于探測(cè)X射線(xiàn)、質(zhì)子、電子的數(shù)量、到達(dá)時(shí)間和能量。
2025-05-13 unistar
點(diǎn)擊藍(lán)字 關(guān)注我們ENTERPRISE世界或許會(huì)分化,但科學(xué)的光永不熄滅盡管全球科技格局面臨諸多不確定性,未來(lái)的世界也許是割裂的,但是尖端技術(shù)的火種始終在文明長(zhǎng)河中始終會(huì)奔涌不息。極紫外(EUV)與X射線(xiàn)技術(shù)作為突破物理極限的關(guān)鍵領(lǐng)域,正在推動(dòng)基礎(chǔ)科學(xué)、半導(dǎo)體、精密檢測(cè)等行業(yè)的深刻變革。作為深耕極紫外(EUV)及X射線(xiàn)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,
2025-05-13 unistar
點(diǎn)擊藍(lán)字,關(guān)注我們X射線(xiàn)吸收光譜(XAS)技術(shù)及儀器的發(fā)展材料原子選擇性地吸收特定能量的X射線(xiàn),引起原子芯能級(jí)軌道電子的躍遷,通過(guò)探測(cè)X射線(xiàn)被材料吸收前后的強(qiáng)度變化,可以獲得材料原子的X射線(xiàn)吸收光譜。X射線(xiàn)吸收近邊結(jié)構(gòu)(XANES)的特征吸收能量和強(qiáng)度與原子的軌道電子結(jié)構(gòu)密切相關(guān),遵從朗伯-比爾定律,可用于定量分析材料原子的價(jià)態(tài)、軌道電子自旋態(tài)等;而擴(kuò)展X射線(xiàn)吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)(EXAFS)直接反映了吸
2025-06-11 unistar
光學(xué)技術(shù)是人類(lèi)從微觀尺度認(rèn)識(shí)物質(zhì)基本結(jié)構(gòu)和演化規(guī)律的觀測(cè)之“眼”,也是實(shí)現(xiàn)微納結(jié)構(gòu)精密加工的制造之“手”。作為光學(xué)的重要組成部分,極紫外(EUV)和軟X射線(xiàn)(SXR)光學(xué)在眾多應(yīng)用領(lǐng)域均表現(xiàn)出了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。如下圖1,在EUV和SXR光譜區(qū)域分布著大量元素的原子共振能級(jí),利用EUV或SXR光激發(fā)原子內(nèi)殼層的軌道電子,可以實(shí)現(xiàn)元素價(jià)態(tài)和軌道電子結(jié)構(gòu)的探測(cè)[1]。EUV和SXR光波長(zhǎng)短,光子能量高,在納
2025-02-18 unistar
01BACKGROUND高分辨X射線(xiàn)衍射分析的方法背景粉末晶體和不完美晶體通常包含許多晶格缺陷,例如位錯(cuò),它們的三維周期性往往是無(wú)序的。鑲嵌晶體模型將這種無(wú)序性描述為大量微小區(qū)域的集合,這些區(qū)域在周期性上沒(méi)有無(wú)序,但在取向上有輕微差異。在鑲嵌晶體中,X射線(xiàn)可以相互干涉的區(qū)域很小,入射的X射線(xiàn)束在大多數(shù)情況下可能只在晶體中散射一次。衍射的運(yùn)動(dòng)學(xué)理論適用于這些情況,涉及許多無(wú)機(jī)和有機(jī)晶體,甚至非晶材料
2025-04-08 unistar