TriLambdaXRM-30
空间分辨率达35nm
系统中可使用多达3种X射线能量
核心优势
✲ 分辨率高达35nm的3D纳米级X射线显微镜(nanoXRM)
市场上最高分辨率的系统设备,通过X射线光学透镜来实现高分辨率。
✲ 具有多种X射线能量
在系统中最多能选择三种X射线能量,从而优化各种样品(从多聚体到金属样品)的成像
✲ 用于定量信息的双能量纳米级断层扫描
通过在两种不同能量下进行断层扫描可以获得密度及优化衬度
纳米级的35nm空间分辨率
与 EclipseXRM等不使用X射线光学透镜的无透镜X射线显微镜相比,TriLambda纳米级X射线显微镜(nanoXRM)的分辨率能高出一个数量级。这种高分辨率是通过使用Sigray专有的双抛物面 X 射线光学透镜和衍射聚焦波带片光学透镜来实现的。EclipseXRM和TriLambdaXRM两种系统间能提供多尺度互补;EclipseXRM可为较大样品提供亚微米尺度成像,而TriLambda可为较小样品提供35-100 nm分辨率的成像。
X射线能量范围为1.7 keV至8.04 keV,可实现出色的35-50 nm分辨率。
单系统中的三种具有不同波长的X射线(Tri-Lamba)
TriLambda 系统中包含多达三种的X射线能量,为实验室中的各种样品提供最佳的光源效果。X射线衬度受X射线能量影响很大,会影响采集数据的时间,更重要的是会影响样品结构的可见性。例如,5.4 keV 对于地质样品 (SiO2) 是最佳的,但对于含有金属的样品则较差。而对于多聚体和细胞,软X射线能量 (1.7 keV)比8 keV具有显着优势。
双能量(双衬度)
当仅使用单一X射线能量进行成像时,解释衬度和CT值可能是一项艰巨的任务。这是由于样品种会存在亚分辨率特征,例如纳米孔隙或纳米级合金元素,它们会影响样品的吸收并导致图像分割错误以及材料原子序数的不准确量化。通过在两种不同的X射线能量(双能量)下成像,TriLambda消除了此类误差。
通过双衬度获得的石墨团簇相关Fe NP(橙色)的3D图
系统特点
具有专利的多靶超高亮度X射线源
TriLambda 的 X 射线源采用专利设计,其中多种靶材与金刚石处于最佳热接触状态,而金刚石具有优异的导热性能。金刚石的快速冷却可以使 X 射线源承受更高的功率负载,从而产生强 X 射线束。这种热效益使得更多的材料可以用作 X 射线源靶材,每种材料都会在特定能量产生强特征 X 射线。最多可以为TriLambda-30的光源定制3种靶材,从而允许软件为您的样品选择最佳配置。
软件:GigaRecon断层扫描重构软件和Sigray3D采集软件
GigaRecon | 断层扫描重建软件将最快的重建时间与多种功能套件相结合,使每次分析都能获得最佳结果。对于 2048 x 2048 x 2200 数据集,重建速度可达到 <45 秒。GiagRecon 提供市场上最快的迭代断层扫描重建,在数据收集时间缩短 5倍的情况下,仍可实现高质量图像重建。与传统 FDK 重建相比,大大加快了断层扫描成像时间。
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GigaRecon 通过更少的图片来提供高质量数据
Sigray3D 具有直观的图形界面(GUI),用于采集和测量数据
TriLambda-30 技术规格
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参数 |
规格 |
整体参数 |
空间分辨率 |
1.7 keV 时最小空间分辨率为 35 nm |
光源 |
类型 |
Sigray 专利多靶反射X 射线源 |
电压 |
20-50 kVp |
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靶材 |
最多可选择3种靶材。 |
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模式 |
分辨率和 FOV 设置 |
3 种高分辨率模式和 1 种 LFOV 模式 |
LFOV模式 |
120nm 分辨率 | 65nm体素 |
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光学透镜 |
聚焦镜 |
3 组与波带片匹配的 Sigray 双抛物面 X 射线光学透镜 |
波带片物镜 |
菲涅耳衍射波带片物镜系统 |
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相位环 |
泽尼克相移环 |
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软件 |
命令和控制 |
具有直观的界面的Sigray 3D 软件 |
数据重构 |
GigaRecon - 最快的商业 CBCT 重建软件 |
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Windows和Linux双工作站 |
操作界面位于 Windows 工作站上,独立且强大 Linux工作站控制系统。有利于可靠的无休运行(24-7 operation)。 |
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EPICS |
开源软件控制可实现最大的灵活性 |
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尺寸 |
尺寸大小 |
2.3m L x 1.3m W x 1.5m H |