澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織(CSIRO)的研究人員們研制成功一種新型X射線顯微鏡,它能夠?qū)Σ煌该骰蚨鄬咏Y(jié)構(gòu)的物體內(nèi)部進(jìn)行高分辨率成像。
以前X射線技術(shù)不能在微米水平上進(jìn)行高分辨率成像,尤其是對X射線吸收率非常小的物體。最近,CSIRO的科學(xué)家們利用高性能X射線顯微鏡和多種X射線相差成像技術(shù),可以直接對不透明或多層機(jī)構(gòu)物體內(nèi)部成像。
斷層X射線掃描成像技術(shù)是通過在不同角度成像進(jìn)而重建出物體的三維結(jié)構(gòu)的技術(shù),它可以轉(zhuǎn)動(dòng)或者對多層結(jié)構(gòu)進(jìn)行非常細(xì)微的成像。
CSIRO與XRT公司合作開發(fā)的這些X射線設(shè)備與方法還在不斷完善中,他們想要把這種技術(shù)用于工業(yè)上的早期損傷探測上去。X射線超倍顯微鏡可以把不透明或多層結(jié)構(gòu)物體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)成像分辨率提高到亞微米水平,達(dá)到50納米。而商業(yè)應(yīng)用的X射線微聚焦源的分辨率只能達(dá)到1微米左右。
這種新型X射線成像方法可以應(yīng)用于材料科學(xué)、空間技術(shù)、生命科學(xué)、食品檢測、微電子學(xué)和地質(zhì)學(xué)。它還能應(yīng)用于生物技術(shù),以及下一代能源產(chǎn)品中的微電子器件與材料。
以前X射線技術(shù)不能在微米水平上進(jìn)行高分辨率成像,尤其是對X射線吸收率非常小的物體。最近,CSIRO的科學(xué)家們利用高性能X射線顯微鏡和多種X射線相差成像技術(shù),可以直接對不透明或多層機(jī)構(gòu)物體內(nèi)部成像。
斷層X射線掃描成像技術(shù)是通過在不同角度成像進(jìn)而重建出物體的三維結(jié)構(gòu)的技術(shù),它可以轉(zhuǎn)動(dòng)或者對多層結(jié)構(gòu)進(jìn)行非常細(xì)微的成像。
CSIRO與XRT公司合作開發(fā)的這些X射線設(shè)備與方法還在不斷完善中,他們想要把這種技術(shù)用于工業(yè)上的早期損傷探測上去。X射線超倍顯微鏡可以把不透明或多層結(jié)構(gòu)物體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)成像分辨率提高到亞微米水平,達(dá)到50納米。而商業(yè)應(yīng)用的X射線微聚焦源的分辨率只能達(dá)到1微米左右。
這種新型X射線成像方法可以應(yīng)用于材料科學(xué)、空間技術(shù)、生命科學(xué)、食品檢測、微電子學(xué)和地質(zhì)學(xué)。它還能應(yīng)用于生物技術(shù),以及下一代能源產(chǎn)品中的微電子器件與材料。