ກະພິບຕາຢ້ານ
(Sub Surface Laser)
ເຄື່ອງກວດທີ່ອີງໃສ່ທີ່ກໍານົດໄວ້, ການນໍາໃຊ້ scintillators crystaled poraganic, ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການຊອກຄົ້ນຫາອະນຸພາກແລະລັງສີ, ລວມທັງໃນການສະແກນລະບົບການລະເຫີຍ POSITRON.
ໂດຍການເພີ່ມຄຸນລັກສະນະແນະນໍາກ່ຽວກັບແສງສະຫວ່າງໃນໄປເຊຍກັນ, ຄວາມລະອຽດຂອງພື້ນທີ່ຂອງເຄື່ອງກວດຈັບສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນໃນລະດັບມິນລີແມັດ, ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມລະອຽດຂອງ tomograph.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການປະເພນີຂອງpixelating ຮ່າງກາຍໄປເຊຍກັນແມ່ນກສະລັບສັບຊ້ອນ, ລາຄາແພງ, ແລະຂະບວນການແຮງງານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສ່ວນປະກອບໃນການຫຸ້ມຫໍ່ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງກວດຈັບສາມາດປະນີປະນອມເນື່ອງຈາກອຸປະກອນທີ່ບໍ່ແມ່ນ scintillating ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.
ເງິນອຸດສາຫະກໍາ laser laser engraving ສໍາລັບກະພິບຕາຢ້ານ
ວິທີການທາງເລືອກແມ່ນການໃຊ້ເຕັກນິກການແກະສະຫຼັກ laserfface laser (SSLE)ສໍາລັບໄປເຊຍ scintillator.
ໂດຍການສຸມໃສ່ເລເຊີພາຍໃນໄປເຊຍກັນ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂື້ນສາມາດສ້າງຮູບແບບທີ່ຄວບຄຸມຂອງ micrococksວ່າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໂຄງສ້າງສະທ້ອນ, ສ້າງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນpixels ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງໂດຍບໍ່ຕ້ອງການແຍກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
1. ບໍ່ມີ pixelation ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນຕ້ອງການ,ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
2. ຄຸນລັກສະນະ optical ແລະເລຂາຄະນິດຂອງໂຄງສ້າງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສາມາດເປັນໄດ້ຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ, ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບທີ່ມີຮູບຊົງແລະຂະຫນາດຂອງ pixel ທີ່ກໍານົດເອງ.
3. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາເຄື່ອງກວດສອບແລະເຄື່ອງກວດຈັບຍັງຄົງຄືເກົ່າກັບການຈັດແຈງ pixelated ມາດຕະຖານ.
ຂະບວນການແກະສະຫຼັກເລເຊີ (SSLE) ສໍາລັບໄປເຊຍກັນ Scintillator
ຂະບວນການແກະສະຫຼັກ SSLE ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

1. ການອອກແບບ:
ການຈໍາລອງແລະການອອກແບບຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ຕ້ອງການ pixels, ລວມທັງຂະຫນາດແລະຄຸນລັກສະນະຂອງການ.
2. ແບບຈໍາລອງ CAD:
ການສ້າງຮູບແບບ CAD ລະອຽດຂອງການແຈກຢາຍ microcack,ອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບການຈໍາລອງແລະສະເພາະການແກະສະຫຼັກດ້ວຍເລເຊີ.
3. ເລີ່ມຕົ້ນການແກະສະຫຼັກ:
ການແກະສະຫຼັກຕົວຈິງຂອງ Crystal Lyso ໂດຍໃຊ້ລະບົບເລເຊີ,ນໍາພາໂດຍຮູບແບບ CAD.
ຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ SSLE: (ກ) ຮູບແບບການຈໍາລອງ, (B) CAD Model, (c) ແກະສະຫຼັກ lyssa, (D) ແຜນວາດນໍ້າຖ້ວມຂອງສະຫນາມ
4. ການປະເມີນຜົນຜົນໄດ້ຮັບ:
ການປະເມີນຜົນຂອງການປະຕິບັດຂອງ Crystal Crystal ຂອງ Crystal ໂດຍໃຊ້ກຮູບພາບພາກສະຫນາມນໍ້າຖ້ວມແລະຄວາມເຫມາະສົມຂອງ Gaussianເພື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງ pixels ລວງແລະຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງພື້ນ.
ອະທິບາຍໄວ້ໃນ 2 ນາທີ
ໄດ້ເຕັກນິກການແກະສະຫຼັກ laser caserface laserສໍາລັບຜລຶກ Scintillator ສະເຫນີກວິທີການຫັນປ່ຽນກັບ pixelation ຂອງວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້.
ໂດຍການໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນກວ່າຄຸນລັກສະນະ optical ແລະເລຂາຄະນິດຂອງໂຄງສ້າງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ, ວິທີການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ນະວັດຕະກໍາໃຫມ່ນໍາການແກ້ໄຂແລະການປະຕິບັດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່, ທັງຫມົດນະຣຶຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ pixelation ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສັບສົນແລະມີລາຄາແພງ.
ຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ:
ສາມາດເກັບພາສີ Laserffacce Laser Crystal Scintillation
ການຄົ້ນພົບສໍາລັບໄປເຊຍກັນ scintillation ssle
1. ການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນຜົນຜະລິດແສງສະຫວ່າງ

ຊ້າຍ: ພື້ນຜິວທີ່ຖືກແກະສະຫຼັກສະມາຊິກສະຫນຸກສະຫນິດສະຫນົມ.
ຖືກຕ້ອງ: pixel ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ doi.
ການປຽບທຽບຂອງກໍາມະຈອນເຕັ້ນລະຫວ່າງsubsurface laser engraved (SSLE) Arraysແລະerrays ທໍາມະດາສະແດງໃຫ້ເຫັນກຜົນຜະລິດແສງສະຫວ່າງທີ່ດີກວ່າສໍາລັບ SSLE.
ນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນການຂາດການສະທ້ອນແສງສະຕິກລະຫວ່າງ pixels, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍແລະການສູນເສຍຂອງ photon.
ການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນຂອງຜົນຜະລິດແສງສະຫວ່າງເພີ່ມເຕີມສໍາລັບພະລັງງານພະລັງງານດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ SSLE ເປັນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ.
2. . ການປະພຶດທີ່ກໍານົດເວລາທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

ຮູບພາບຂອງຜລຶກ scintillation
ຄວາມຍາວຂອງຜລັອກມີຜົນກະທົບທີ່ເສີຍຫາຍຕໍ່ກໍານົດເວລາ, ເຊິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການປ່ອຍອາຍພິດ positron (ສັດລ້ຽງ).
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຂື້ນຂອງໄປເຊຍກັນ SSLEອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄປເຊຍກັນເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ປັບປຸງພຶດຕິກໍາເວລາຂອງລະບົບ.
ການຈໍາລອງຍັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ມີຮູບຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ hexagonal ຫຼື dodecagagagagagagagagagagare, ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການນໍາສະເຫນີທີ່ມີແສງສະຫວ່າງແລະເວລາທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ຄ້າຍຄືກັບຫຼັກການພື້ນຖານຂອງເສັ້ນໃຍ optical.
3. ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ມີປະສິດຕິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ

ຮູບພາບຂອງໄປເຊຍກັນ scintillator ໄດ້
ເມື່ອປຽບທຽບກັບທ່ອນໄມ້ monolithic, ລາຄາຂອງໄປເຊຍກັນ SSLEສາມາດເປັນຕ່ໍາເປັນຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂບວນ pixelated ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ຂື້ນກັບຂະຫນາດ pixels ລວງ.
ນອກຈາກນັ້ນ,ຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຂື້ນຂອງໄປເຊຍກັນ SSLEອະນຸຍາດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ໄປເຊຍກັນສັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມ.
ເຕັກນິກ SSLE ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພະລັງງານເລເຊີຕ່ໍາກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການຕັດເລເຊີ, ອະນຸຍາດໃຫ້ລະບົບ SSLE ລາຄາແພງຫນ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການລະລາຍ laser ຫຼືສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.
ໄດ້ການລົງທືນໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບ SSLE ຍັງຕ່ໍາຫຼາຍກ່ວາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາເຄື່ອງກວດສັດລ້ຽງສັດລ້ຽງ.
4. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການອອກແບບແລະການປັບແຕ່ງ
ຂະບວນການຂອງການແກະສະຫຼັກ SSLE SSLEARS ແມ່ນບໍ່ໃຊ້ເວລາໃຊ້ເວລາ, ໂດຍມີປະມານ15 ນາທີຕ້ອງການ engravel a 12.8x12.8x12 mm, ຂບວນການກະດານ 3 ຫນ່ວຍ.
ໄດ້ທໍາມະຊາດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ - ປະສິດທິຜົນ, ແລະຄວາມງ່າຍຂອງການກະກຽມຂອງ Snle ໄປເຊຍກັນພ້ອມດ້ວຍກັບພວກເຂົາສ່ວນປະກອບທີ່ດີກວ່າ, ຊົດເຊີຍສໍາລັບການຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບການຈັດແຈງ pixelated ມາດຕະຖານ.
ເລຂາຄະນິດ pixels pixels ລວງ
SSLE ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການສໍາຫຼວດຂອງເລຂາຄະນິດ pixels pixels ລວງ, ເຮັດໃຫ້ pixels scintillating ທີ່ຈະເປັນກົງກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງແຕ່ລະໃບສະຫມັກເຊັ່ນວ່າການປະທະກັນຫຼືຂະຫນາດຂອງ pixels silicon photommultipmate.
ການແບ່ງປັນແສງສະຫວ່າງທີ່ຄວບຄຸມ
ການແບ່ງປັນແສງສະຫວ່າງທີ່ຄວບຄຸມສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການຫມູນໃຊ້ທີ່ຊັດເຈນຂອງຄຸນລັກສະນະ optical ຂອງຫນ້າດິນ,ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການກວດສອບ miniaturization ຕື່ມອີກຂອງເຄື່ອງກວດກາ gamma.
ການອອກແບບທີ່ແປກປະຫຼາດ
ການອອກແບບທີ່ແປກປະຫຼາດເຊັ່ນວ່າ, ເປັນ tessullations voronoi, ສາມາດເປັນໄດ້ໄດ້ຮັບການແກະສະຫລັກຢ່າງງ່າຍດາຍພາຍໃນໄປເຊຍກັນ monolithic. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການແຈກຢາຍແບບນ້ອຍໆຂອງຂະຫນາດ pixel ສາມາດເຮັດໃຫ້ການແນະນໍາເຕັກນິກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບີບອັດ, ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການແບ່ງປັນແສງສະຫວ່າງກວ້າງຂວາງ.
ເຄື່ອງຈັກສໍາລັບ subsurface laser laser laser
ຫົວໃຈຂອງການສ້າງ layurface laser ນອນຢູ່ໃນເຄື່ອງແກະສະຫຼັກເລເຊີ. ເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ໄດ້ເລເຊີທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບsubsurface laser engving in crystal.
ໄດ້ຫນຶ່ງ & ວິທີແກ້ໄຂພຽງແຕ່ທ່ານຕ້ອງການສໍາລັບການແກະສະຫລັກ laserface laserface.
ອະນຸຍາດ6 ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ແຕ່Hobbyist ຂະຫນາດນ້ອຍ to ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່
ຄວາມຖືກຕ້ອງສະຖານທີ່ຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກ at <10μm
ຄວາມແມ່ນຍໍາການຜ່າຕັດສໍາລັບການແກະສະຫຼັກ laser 3D
ເຄື່ອງແກະສະຫຼັກ 3D Crystal Crystal Laser(ssle)
ສໍາລັບ subsurface laser caser,ຄວາມແມ່ນຍໍາແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການສ້າງສະຖານທີ່ລະອຽດແລະສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ. beam ສຸມໃສ່ເລເຊີພົວພັນທີ່ຊັດເຈນດ້ວຍໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງ Crystal,ການສ້າງຮູບພາບ 3D.
Portable, ຖືກຕ້ອງແລະກ້າວຫນ້າແລະກ້າວຫນ້າ
ຮ່າງກາຍເລເຊີຫນາສໍາລັບ SSLE
ຄວາມຊ shock ອກ-PICRE&ປອດໄພສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ
ການແກະສະຫຼັກໄປເຊຍກັນໄວເຖິງ 3600 ຄະແນນ / ວິນາທີ
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອອກແບບ