来自美国科罗拉多州立大学、洛斯阿拉莫斯国家实验室等机构的科学家,利用激光器产生的高能紧凑X射线源,首次对大型致密物体内部实现高分辨率无损CT扫描。这项技术突破有望在航空航天、增材制造等多个领域大放异彩。相关研究论文发表于《光学》杂志。
研究团队使用科罗拉多州立大学研发的ALEPH激光器,生成强度高达1021瓦/平方厘米的激光。这些高能激光在几微米距离内,将一电子束加速到极高速度。电子束内的高速电子与标靶内的重原子发生碰撞,导致电子减速并将自身的动能转化为极其明亮的X射线。
医院目前使用的X射线源能量仅为数万电子伏特,而研究使用的X射线源能量高达数百万伏特,且每个X射线脉冲只持续数万亿分之一秒,这使得他们能利用这些高能X射线进行高分辨率X射线成像以及计算机断层扫描。
而目前工业使用的CT扫描仪体积大、成本高,且只能产生毫米级分辨率图像。新的激光驱动方法可让X射线源更小,在不降低X射线能量的情况下实现更高分辨率成像。
研究团队表示,新型光源能量提升了两个数量级,在不破坏物体结构的情况下,可清晰呈现火箭零件、喷气发动机涡轮叶片等致密且复杂结构内部的详细视图。科学家可借助这一技术,在喷气发动机运行时实时捕获其内部的高分辨率3D图像。而且,随着增材制造技术不断向前迈进,这项技术有望大大提高3D打印物品的质量。
研究团队期待高强度激光源能应用于更多领域,从研究惯性聚变能到产生能量高达吉电子伏特的电子束等。
来自美国科罗拉多州立大学、洛斯阿拉莫斯国家实验室等机构的科学家,利用激光器产生的高能紧凑X射线源,首次对大型致密物体内部实现高分辨率无损CT扫描。这项技术突破有望在航空航天、增材制造等多个领域大放异彩。相关研究论文发表于《光学》杂志。
研究团队使用科罗拉多州立大学研发的ALEPH激光器,生成强度高达1021瓦/平方厘米的激光。这些高能激光在几微米距离内,将一电子束加速到极高速度。电子束内的高速电子与标靶内的重原子发生碰撞,导致电子减速并将自身的动能转化为极其明亮的X射线。
医院目前使用的X射线源能量仅为数万电子伏特,而研究使用的X射线源能量高达数百万伏特,且每个X射线脉冲只持续数万亿分之一秒,这使得他们能利用这些高能X射线进行高分辨率X射线成像以及计算机断层扫描。
而目前工业使用的CT扫描仪体积大、成本高,且只能产生毫米级分辨率图像。新的激光驱动方法可让X射线源更小,在不降低X射线能量的情况下实现更高分辨率成像。
研究团队表示,新型光源能量提升了两个数量级,在不破坏物体结构的情况下,可清晰呈现火箭零件、喷气发动机涡轮叶片等致密且复杂结构内部的详细视图。科学家可借助这一技术,在喷气发动机运行时实时捕获其内部的高分辨率3D图像。而且,随着增材制造技术不断向前迈进,这项技术有望大大提高3D打印物品的质量。
研究团队期待高强度激光源能应用于更多领域,从研究惯性聚变能到产生能量高达吉电子伏特的电子束等。
记者19日从西北大学获悉,该校地质学系、大陆动力学国家重点实验室刘鹏副教授与中国地质大学(北京)李国武教授团队申请的两种新矿物,近日经国际矿物学学会新矿物命名与分类专业委员会审查、投票,均 马斯克用行动反击 开源自家顶级大模型 压力给到OpenAI 《科创板日报》3月18日讯(编辑 宋子乔) 似乎是为了表明自己始终坚持对AI模型开源,马斯克做出了与阿尔特曼全然不同的选择。3月17日,马斯克宣布开源Grok-1,这 科技日报从哈尔滨工业大学获悉,北京时间2024年3月20日8时31分28秒,“天都一号”“天都二号”通导技术试验星伴随探月工程四期鹊桥二号中继星任务搭乘长征八号遥三运载火箭从文昌航天发射场发射 自2019年以来,科学家已经在国际空间站上培育出了包括人类大脑、心脏和乳房在内的多个类器官模型。这些类器官通常利用人类干细胞培育而成,在一系列化学生长物质的帮助下,干细胞可发育成类似人体 英伟达AI风暴席卷医疗行业 “AI制药”是风口还是泡沫? 季媛媛 全球医疗健康行业正刮起最强AI风暴。 当地时间3月18日,全球瞩目的顶级AI盛会――英伟达2024年GPU技术大会(NVIDIA GTC 2024)正式开幕。据相关 据英国《自然》周刊网站3月19日报道,研究人员首次利用生成式人工智能(AI)制造出全新抗体。报道称,本周生物学预印本资料库中的一份预印本报告的原理验证研究,提高了将“AI指导的蛋白质设计引入治 。本文链接:高能紧凑X射线源可精细扫描大型致密体http://www.sushuapos.com/show-2-11490-0.html
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