Pasqyrë e materialit – Kristali i shkrepjes

Pasqyrë e materialit – Kristali i shkrepjes

Kristal scintilimi
(Gdhendje me lazer nën sipërfaqe)

Detektorë me bazë scintilimi, duke përdorur scintillators kristal inorganik pixelated, janëpërdoret gjerësisht për zbulimin e grimcave dhe rrezatimit, duke përfshirë nëSkanera tomografie me emetim pozitron (PET)..

Duke shtuar veçoritë drejtuese të dritës në kristal, rezolucionin hapësinor të detektoritmund të përmirësohet në shkallën milimetrike, duke rritur rezolucionin e përgjithshëm të tomografit.

Megjithatë, metoda tradicionale eduke pikseluar fizikishtkristalet është aproces kompleks, i shtrenjtë dhe i mundimshëm. Për më tepër, fraksioni i paketimit dhe ndjeshmëria e detektoritmund të rrezikohetpër shkak tëPërdoren materiale reflektuese jo shkrintuese.

Ju mund ta shikoni Dokumentin Kërkimor Origjinal Këtu. (Nga ResearchGate)

Gdhendje me laser nen siperfaqe perKristal scintilimi

Një qasje alternative është përdorimi iteknikat e gdhendjes me lazer nëntokësor (SSLE).për kristalet e scintilatorit.

Duke fokusuar një lazer brenda kristalit, gjenerohet nxehtësiamund të krijojë një model të kontrolluar të mikroçarjeveseveprojnë si struktura reflektuese, duke krijuar në mënyrë efektivepiksele drejtuese të dritëspa pasur nevojë për ndarje fizike.

1. Nuk kërkohet pikselim fizik i kristalit,duke reduktuar kompleksitetin dhe koston.

2. Karakteristikat optike dhe gjeometria e strukturave reflektuese mund të jenëtë kontrolluara saktësisht, duke mundësuar dizajnimin e formave dhe madhësive të personalizuara të pikselëve.

3. Arkitektura e leximit dhe detektoritmbeten të njëjta si për vargjet standarde të pikseluara.

Procesi i gdhendjes me lazer (SSLE) për Kristalin Scintilator

Procesi i gdhendjes SSLE përfshinhapat e mëposhtëm:

Procedura e zhvillimit të SSLE të kristalit të scintilacionit të gdhendur me lazer

1. Dizajni:

Simulimi dhe dizajnimi iarkitekturën e dëshiruar të pikselit, duke përfshirëdimensionetdhekarakteristikat optike.

2. Modeli CAD:

Krijimi i njëmodeli i detajuar CADe shpërndarjes së mikroçarjeve,bazuar në rezultatet e simulimitdhespecifikimet e gdhendjes me lazer.

3. Filloni të gdhendni:

Gdhendja aktuale e kristalit LYSO duke përdorur sistemin lazer,të udhëhequr nga modeli CAD.

Procedura e zhvillimit të SSLE: (A) Modeli i simulimit, (B) Modeli CAD, (C) LYSO i gdhendur, (D) Diagrami i përmbytjes në terren

4. Vlerësimi i rezultateve:

Vlerësimi i performancës së kristalit të gdhendur duke përdorur aimazhi i fushës së përmbytjesdhemontim Gaussianpër të vlerësuar cilësinë e pikselit dhe rezolucionin hapësinor.

Gdhendje me laser nen siperfaqe e shpjeguar ne 2 minuta

Video për pastrimin me laser

Teknika e gdhendjes me lazer nëntokësorpër kristalet shintilator ofron aqasje transformuesetek pikselimi i këtyre materialeve.

Duke siguruar kontroll të saktë mbi karakteristikat optike dhe gjeometrinë e strukturave reflektuese, kjo metodëmundëson zhvillimin e arkitekturave inovative të detektorëvemerezolucioni dhe performanca e përmirësuar hapësinore, të gjithapanevoja për pikselim fizik kompleks dhe të kushtueshëm.

Dëshironi të dini më shumë rreth:
Kristal scintilimi me gdhendje me lazer nëntokësor?

Gjetjet për Kristalin e Scintilacionit SSLE

1. Rendiment i përmirësuar i dritës

Vështrim i përgjithshëm i DoI dhe zhvendosja e pikselit të kristalit të scintilacionit të gdhendur me lazer

Majtas: Përmbledhje DoI e asimetrisë së reflektimit të sipërfaqes së gdhendur.
Djathtas: Pixel Displacement DoI.

Krahasimi i pulseve ndërmjetvargje nëntokësore të gdhendura me lazer (SSLE).dhevargje konvencionaledemonstron arendiment shumë më i mirë i dritës për SSLE.

Kjo ka të ngjarë për shkak tëmungesa e reflektorëve plastikëndërmjet pikselëve, të cilat mund të shkaktojnë mospërputhje optike dhe humbje fotonike.

Rendimenti i përmirësuar i dritës do të thotëmë shumë dritë për të njëjtat impulse energjie, duke e bërë SSLE një karakteristikë të dëshirueshme.

2. Sjellja e përmirësuar e kohës

Një fotografi e kristalit të shkrepjes

Një fotografi e kristalit të shkrepjes

Gjatësia e kristalit ka njëefekt i dëmshëm në kohën, e cila është thelbësore për aplikimet e Tomografisë së Emisionit Pozitron (PET).

Megjithatë, tëndjeshmëri më e lartë e kristaleve SSLElejon përdorimin ekristale më të shkurtra, e cila mundtë përmirësojë sjelljen e kohës së sistemit.

Simulimet kanë sugjeruar gjithashtu se forma të ndryshme pikselësh, të tilla si gjashtëkëndore ose dydekagonale, mund tëçojnë në performancë më të mirë të drejtimit të dritës dhe kohës, të ngjashme me parimet e fibrave optike.

3. Përparësitë me kosto efektive

Një fotografi e kristalit të scintilatorit

Një fotografi e kristalit të scintilatorit

Krahasuar me blloqet monolitike, çmimi i kristaleve SSLEmund të jetë aq i ulët sanjë e tretatë kostostë grupit përkatës të pikseluar, në varësi të dimensioneve të pikselit.

Për më tepër,ndjeshmëri më e lartë e kristaleve SSLElejon përpërdorimi i kristaleve më të shkurtër, duke ulur më tej koston e përgjithshme.

Teknika SSLE kërkon fuqi më të ulët lazer në krahasim me prerjen me lazer, duke e lejuar atësisteme SSLE më pak të kushtueshmekrahasuar me pajisjet e shkrirjes ose prerjes me lazer.

investimi fillestar në infrastrukturë dhe trajnimpër SSLE është gjithashtu dukshëm më e ulëtsesa kostoja e zhvillimit të një detektori PET.

4. Fleksibiliteti i dizajnit dhe personalizimi

Procesi i gdhendjes së kristaleve SSLE ështënuk kërkon kohë, me një të përafërt15 minutanevojiten për të gdhendur një grup 12,8x12,8x12 mm, me 3 kristal.

natyrë fleksibël, kosto-efektiviteti, dhelehtësia e përgatitjes së kristaleve SSLE, së bashku me të tyrefraksioni i paketimit superior, kompensoni përrezolucion hapësinor pak inferiorkrahasuar me vargjet standarde të pikseluara.

Gjeometri jo-konvencionale piksel

SSLE lejon eksplorimin egjeometritë jokonvencionale të pikselëve, duke mundësuar që pikselat shkëlqejnë të jenëpërputhen saktësisht me kërkesat specifike të çdo aplikacioni, të tilla si kolimatorët ose dimensionet e pikselave të fotoshumëzuesit të silikonit.

Ndarje e kontrolluar e dritës

Ndarja e kontrolluar e dritës mund të arrihet përmes manipulimit të saktë të karakteristikave optike të sipërfaqeve të gdhendura,duke lehtësuar miniaturizimin e mëtejshëm të detektorëve gama.

Modele ekzotike

Dizajne ekzotike, të tilla si tesellations Voronoi, mund të jetëgdhendet lehtësisht brenda kristaleve monolitike. Për më tepër, një shpërndarje e rastësishme e madhësive të pikselëve mund të mundësojë futjen e teknikave të ndjeshmërisë së ngjeshur, duke përfituar nga ndarja e gjerë e dritës.

Makinat për gdhendje me laser nën sipërfaqe

Zemra e krijimit të Subsurface Laser qëndron në makinën e gdhendjes me lazer. Këto makina përdorinnjë lazer jeshil me fuqi të lartë, i projektuar posaçërisht përgdhendje me lazer nëntokësor në kristal.

Zgjidhje e vetme dhe e vetmedo t'ju duhet ndonjëherë për gdhendje me lazer nën sipërfaqe.

Mbështet6 Konfigurime të ndryshme

NgaHobist në shkallë të vogël to Prodhimi në shkallë të gjerë

Saktësia e përsëritur e vendndodhjes at <10μm

Precisioni Kirurgjikpër gdhendje me lazer 3D

Makinë për gdhendje me lazer me kristal 3D(SSLE)

Për gdhendjen me lazer nën sipërfaqe,saktësia është vendimtarepër krijimin e gdhendjeve të detajuara dhe të ndërlikuara. Rrezja e fokusuar e lazeritndërvepron saktësishtme strukturën e brendshme të kristalit,krijimi i imazhit 3D.

Portativ, i saktë dhe i avancuar

Trup kompakt lazerpër SSLE

Provë ndaj goditjeve&Më e sigurt për fillestarët

Gdhendje e shpejte ne kristalderi në 3600 pikë/sekondë

Përputhshmëri e madhenë Dizajn

Teknikat e gdhendjes me lazer nën sipërfaqe po fitojnë një audiencë më të madhe
Bashkohuni me Perspektivat Premtuese për të Ardhmen me MimoWork Laser


Na dërgoni mesazhin tuaj:

Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni