X射线
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见所未见:蔡司X射线解决方案开启检测新视界
您是否有这样的疑惑,一个表面看似光洁完整的工件,其内部是否也完美无瑕呢? 您是否有这样的需求,一个无法拆卸浑然一体的产品,如何能看到其内部结构呢? 蔡司X射线解决方案,助您洞察内部缺陷和结构尺寸,实现
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超快光纤激光技术之四十六 紧凑超稳定、高重频2 ?m和3 ?m中红外光纤激光
高峰值功率中红外超快激光在实现软X射线桌面级光源方面具有独特优势。采用过渡金属离子(Ge²?、Fe²?等)掺杂的硫系化合物(ZnSe、ZnS等)作为增益介质的振荡器可输出2.5 &
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AI只需X射线片即可判断肺功能
临床医生可以借助胸部X射线片,判断某人是否罹患结核病、癌症或其他疾病,但无法判断其肺部功能是否正常。在一项最新研究中,日本科学家开发出一款高精度人工智能(AI)模型,可以通过患者的胸部X射线片判断其肺功能。相关研究论文发表于近日出版的《柳叶刀数字健康》杂志。
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X射线激光,发射出有史以来最强大脉冲!
这一脉冲的持续时间极短,在仅仅4.4万亿分之一秒(阿秒)的时间里,它就产生了近1太瓦的能量——比一座核电站年平均发电量高出1000倍。
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用RoseTTAFold设计全新结构与功能的蛋白质
01 文章背景简介 BACKGROUND INTRODUCTION 科学家们长期认为蛋白质的形状决定了其功能。只要了解蛋白质的形状,就能猜测其在细胞中的作用,并且开发出与其形状相关的药物
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超快非线性光学技术之五十 基于空芯光纤的双路光场合成
为了产生波长在X射线波段的高通量孤立阿秒脉冲,需要发展短波红外少周期飞秒驱动光源。这种光源通常采用光参量放大(OPA)和光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)来实现,但这两种技术装置复杂、搭建难度大,基于啁啾脉冲放大(CPA)和非线性压缩技术有望克服以上缺点
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《物理世界》揭晓2023年度十大突破
国际科技创新中心
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SLAC科学家在腔基X射线激光技术方面获突破性进展
研究人员宣布,他们成功在开发下一代X射线自由电子激光脉冲更明亮、更稳定的技术方面迈出了重要一步:使用由高质量合成金刚石制成的精确对准的镜子,引导X射线激光脉冲在真空室内的矩形跑道上运动。
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研究人员基于LAMOST发现一颗离地球最近的特殊中子星候选体
国际科技创新中心
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新技术可高效产生X射线激光脉冲,发光效率大幅提升至80%
近日,维也纳工业大学(TU Wien)的一组研究人员宣布开发出一种新的、更简单、更有效的X射线激光脉冲产生技术。它并不是利用钛蓝宝石激光器,而是利用镱激光器。
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X射线会不会影响我们的身体健康
现代医学在诊断和治疗中,应用X射线的范围日益广泛了 。医生如果认为需要,也常用X射线进行检查。那么X射线会不会影响我们的身体健康呢? X射线会不会影响我们的身体健康 因为X射
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美国紧凑型X射线光源成功发射第一束X射线
2023年2月2日晚,位于美国亚利桑那州立大学的紧凑型X射线光源(CXLS)成功发射了第一束X射线,它将有望让科学家们在原子水平上观察各种关键的化学反应与生物结构。



