Նյութի ակնարկ – ցինտիլյացիոն բյուրեղ

Նյութի ակնարկ – ցինտիլյացիոն բյուրեղ

Scintillation Crystal
(Ենթամակերևույթի լազերային փորագրություն)

Ցինտիլյացիայի վրա հիմնված դետեկտորներ, օգտագործելով պիքսելացված անօրգանական բյուրեղյա սցինտիլատորներ, ենլայնորեն օգտագործվում է մասնիկների և ճառագայթման հայտնաբերման համար, ներառյալ ներսպոզիտրոնային արտանետումների տոմոգրաֆիա (PET) սկաներներ.

Բյուրեղին ավելացնելով լույսի ուղղորդող հատկանիշներ՝ դետեկտորի տարածական լուծումըկարող է բարելավվել միլիմետրային մասշտաբով՝ բարձրացնելով տոմոգրաֆի ընդհանուր լուծումը:

Այնուամենայնիվ, ավանդական մեթոդըֆիզիկապես պիքսելացնողբյուրեղները աբարդ, թանկ և աշխատատար գործընթաց. Բացի այդ, դետեկտորի փաթեթավորման մասնաբաժինը և զգայունությունըկարող է վտանգի ենթարկվելշնորհիվՕգտագործված ռեֆլեկտիվ նյութեր, որոնք չեն թրթռում:

Բնօրինակ հետազոտական ​​փաստաթուղթը կարող եք դիտել այստեղ: (ResearchGate-ից)

Ստորերկրյա լազերային փորագրություն համարScintillation Crystal

Այլընտրանքային մոտեցում է օգտագործումըստորգետնյա լազերային փորագրման (SSLE) տեխնիկացինտիլատոր բյուրեղների համար.

Բյուրեղի ներսում լազերային կենտրոնացնելով՝ առաջանում է ջերմությունկարող է ստեղծել միկրոճաքերի վերահսկվող օրինակորհանդես գալ որպես արտացոլող կառույցներ, արդյունավետորեն ստեղծելովլույս ուղղորդող պիքսելներառանց ֆիզիկական բաժանման անհրաժեշտության.

1. Բյուրեղի ֆիզիկական պիքսելավորում չի պահանջվում,նվազեցնելով բարդությունը և ծախսերը.

2. Ռեֆլեկտիվ կառույցների օպտիկական բնութագրերը և երկրաչափությունը կարող են լինելճշգրիտ վերահսկվող, հնարավորություն տալով նախագծել հատուկ պիքսելների ձևեր և չափսեր:

3. Ընթերցման և դետեկտորի ճարտարապետությունմնում է նույնը, ինչ ստանդարտ պիքսելացված զանգվածների համար:

Լազերային փորագրման գործընթաց (SSLE) Scintillator Crystal-ի համար

SSLE փորագրման գործընթացը ներառում էհետեւյալ քայլերը:

Լազերային փորագրված ցինտիլացիոն բյուրեղի SSLE մշակման ընթացակարգը

1. Դիզայնը.

Մոդելավորում և ձևավորումցանկալի պիքսելային ճարտարապետություն, այդ թվումչափերըևօպտիկական բնութագրեր.

2. CAD մոդելը.

Ա-ի ստեղծումըմանրամասն CAD մոդելմիկրոճաքերի բաշխում,մոդելավորման արդյունքների հիման վրաևլազերային փորագրման բնութագրերը.

3. Սկսեք փորագրությունը.

LYSO բյուրեղի իրական փորագրում լազերային համակարգի միջոցով,առաջնորդվելով CAD մոդելով.

SSLE մշակման ընթացակարգ. (A) սիմուլյացիոն մոդել, (B)CAD մոդել, (C) փորագրված LYSO, (D) դաշտային հեղեղման դիագրամ

4. Արդյունքների գնահատում.

Փորագրված բյուրեղի կատարողականի գնահատումը օգտագործելով աջրհեղեղի դաշտի պատկերևԳաուսյան կցամասպիքսելների որակը և տարածական լուծումը գնահատելու համար:

Ստորգետնյա լազերային փորագրություն ԲԱՑԱՏՐՎԱԾ 2 րոպեում

Լազերային մաքրման տեսանյութ

Այնստորգետնյա լազերային փորագրման տեխնիկահամար scintillator բյուրեղների առաջարկում ափոխակերպիչ մոտեցումայս նյութերի պիքսելացմանը:

Ճշգրիտ հսկողություն ապահովելով արտացոլող կառույցների օպտիկական բնութագրերի և երկրաչափության վրա, այս մեթոդըհնարավորություն է տալիս զարգացնել դետեկտորների նորարարական ճարտարապետություններըհետբարելավված տարածական լուծում և կատարողականություն, բոլորըառանցբարդ և ծախսատար ֆիզիկական պիքսելավորման անհրաժեշտությունը:

Ցանկանում եք ավելին իմանալ.
Ստորգետնյա լազերային փորագրություն Scintillation Crystal?

Գտածոներ SSLE Scintillation Crystal-ի համար

1. Բարելավված լույսի եկամտաբերություն

DoI ակնարկ և լազերային փորագրված ցինտիլյացիոն բյուրեղի պիքսելային տեղաշարժ

Ձախ՝ փորագրված մակերևույթի արտացոլման ասիմետրիա DoI ակնարկ:
Աջ՝ Pixel Displacement DoI:

Իմպուլսների համեմատությունըստորգետնյա լազերային փորագրված (SSLE) զանգվածներևպայմանական զանգվածներցույց է տալիս ԱSSLE-ի համար շատ ավելի լավ լույսի ելք.

Սա, հավանաբար, պայմանավորված էպլաստիկ ռեֆլեկտորների բացակայությունպիքսելների միջև, ինչը կարող է առաջացնել օպտիկական անհամապատասխանություն և ֆոտոնների կորուստ:

Լույսի բարելավված ելքը նշանակում էավելի շատ լույս նույն էներգիայի իմպուլսների համար, SSLE-ը դարձնելով ցանկալի հատկանիշ:

2. Ընդլայնված ժամանակային վարքագիծ

Scintillation Crystal-ի պատկեր

Scintillation Crystal-ի պատկեր

Բյուրեղների երկարությունը ունի aվնասակար ազդեցություն ժամանակի վրա, որը շատ կարևոր է պոզիտրոնային էմիսիոն տոմոգրաֆիայի (PET) կիրառությունների համար:

Այնուամենայնիվ, իSSLE բյուրեղների ավելի բարձր զգայունությունթույլ է տալիս օգտագործելավելի կարճ բյուրեղներ, որը կարող էբարելավել համակարգի ժամանակային վարքագիծը.

Մոդելավորումները նաև ենթադրում են, որ տարբեր պիքսելների ձևեր, ինչպիսիք են վեցանկյունը կամ տասներկուանկյունը, կարող ենհանգեցնել ավելի լավ լույսի ուղղորդման և ժամանակի կատարման, նման է օպտիկական մանրաթելերի սկզբունքներին։

3. Ծախսերի արդյունավետ առավելություններ

Scintillator Crystal-ի պատկեր

Scintillator Crystal-ի պատկեր

Մոնոլիտ բլոկների համեմատ, SSLE բյուրեղների գինըկարող է լինել այնքան ցածր, որքանմեկ երրորդըարժեքիցհամապատասխան պիքսելացված զանգվածից՝ կախված պիքսելային չափերից:

Բացի այդ,SSLE բյուրեղների ավելի բարձր զգայունությունթույլ է տալիսավելի կարճ բյուրեղների օգտագործումը, ավելի նվազեցնելով ընդհանուր ծախսերը:

SSLE տեխնիկան պահանջում է ավելի ցածր լազերային հզորություն՝ համեմատած լազերային կտրման հետ, ինչը թույլ է տալիսէժան SSLE համակարգերհամեմատ լազերային հալման կամ կտրման սարքերի հետ:

Այննախնական ներդրումներ ենթակառուցվածքների և ուսուցման մեջSSLE-ի համար նույնպես զգալիորեն ցածր էքան PET դետեկտորի ստեղծման արժեքը.

4. Դիզայնի ճկունություն և անհատականացում

SSLE բյուրեղների փորագրման գործընթացն էժամանակատար չէ, մոտավոր15 րոպեանհրաժեշտ է 12,8x12,8x12 մմ, 3 բյուրեղյա զանգված փորագրելու համար:

Այնճկուն բնույթ, ծախսարդյունավետություն, ևSSLE բյուրեղների պատրաստման հեշտությունը, նրանց հետ միասինվերադաս փաթեթավորման ֆրակցիա, փոխհատուցել էմի փոքր ցածր տարածական լուծումհամեմատած ստանդարտ պիքսելացված զանգվածների հետ:

Պիկսելների ոչ սովորական երկրաչափություններ

SSLE-ն թույլ է տալիս ուսումնասիրելոչ սովորական պիքսելային երկրաչափություններ, հնարավորություն տալով, որ ցայտող պիքսելները լինենճշգրտորեն համապատասխանում է յուրաքանչյուր հայտի հատուկ պահանջներին, ինչպիսիք են կոլիմատորները կամ սիլիկոնային ֆոտոբազմապատկիչ պիքսելների չափերը։

Վերահսկվող լույսի փոխանակում

Վերահսկվող լույսի փոխանակումը կարող է իրականացվել փորագրված մակերեսների օպտիկական բնութագրերի ճշգրիտ մանիպուլյացիայի միջոցով,նպաստելով գամմա դետեկտորների հետագա մանրացմանը:

Էկզոտիկ նմուշներ

Էկզոտիկ նմուշներ, ինչպես, օրինակ, Voronoi tessellations, կարող են լինելհեշտությամբ փորագրվում է մոնոլիտ բյուրեղների մեջ. Ավելին, պիքսելների չափերի պատահական բաշխումը կարող է թույլ տալ սեղմված զգայության տեխնիկայի ներդրումը՝ օգտվելով լույսի լայն տարածումից:

Ստորգետնյա լազերային փորագրման մեքենաներ

Subsurface Laser ստեղծման սիրտը գտնվում է լազերային փորագրման մեքենայի մեջ: Այս մեքենաները օգտագործում ենբարձր հզորության կանաչ լազեր, հատուկ նախատեսված էստորգետնյա լազերային փորագրություն բյուրեղյա.

ԱյնOne & Only SolutionՁեզ երբևէ անհրաժեշտ կլինի ստորգետնյա լազերային փորագրություն:

Աջակցում է6 Տարբեր կոնֆիգուրացիաներ

ՍկսածՓոքր մասշտաբի հոբբիստ to Լայնածավալ արտադրություն

Տեղադրության կրկնվող ճշգրտություն at <10 մկմ

Վիրաբուժական ճշգրտություն3D լազերային փորագրության համար

3D բյուրեղյա լազերային փորագրման մեքենա(SSLE)

Ստորերկրյա լազերային փորագրության համար,ճշգրտությունը կարևոր էմանրամասն և բարդ փորագրություններ ստեղծելու համար: Լազերի կենտրոնացված ճառագայթըճշգրիտ փոխազդում էբյուրեղի ներքին կառուցվածքով,ստեղծելով 3D պատկեր:

Դյուրակիր, ճշգրիտ և առաջադեմ

Կոմպակտ լազերային մարմինSSLE-ի համար

Շոկ-ապացույց&Ավելի անվտանգ սկսնակների համար

Արագ բյուրեղյա փորագրությունմինչև 3600 միավոր/վրկ

Մեծ համատեղելիությունԴիզայնի մեջ

Ստորերկրյա լազերային փորագրման տեխնիկան ավելի մեծ լսարան է ձեռք բերում
Միացե՛ք ապագայի խոստումնալից հեռանկարներին MimoWork Laser-ով


Ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունը մեզ.

Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ