分辨率

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刘小钢院士&覃弦教授Nat. Commun.:用于高分辨率和自适应X射线成像的无散射镧系离子液体闪烁体来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:39:06

主流固体闪烁体中颗粒分布不均造成的光子散射是限制高分辨X射线成像的核心瓶颈。采用均匀透明的液体闪烁体在抑制光散射方面具有天然的优势。基于溶解或分散的液体闪烁体系常受溶解度、分散性及有机溶剂稳定性限制。在利用该体系无散射、无自吸收的优势获得平面高分辨X射线成像的基础上,进一步利用液体的流动性与形变能力,提出了可变焦闪烁透镜的概念,实现了传统固体闪烁体不可能实现的全角度均匀探测以及自适应原位放大成像。

再次填补行业空白,中科天机共享高分辨率气象历史数据集来源:投稿 发布时间:2025-10-28 16:38:41

2025年10月28日,中科曙光旗下中科天机气象科技有限公司宣布开放共享近三年的中国区域公里级气象历史融合数据集。中科天机此次共享的历史数据集是通过AI技术将多套天机模式的输出数据进行融合后得到的产品数据。此外,中科天机还透露将于11月进一步开放高分辨率气象融合实时数据,持续扩大数据共享广度与深度,为气象领域可持续发展提供关键“数据”支撑。

再次填补行业空白,中科天机共享高分辨率气象历史数据集来源:投稿 发布时间:2025-10-28 16:25:29

2025年10月28日,中科曙光旗下中科天机气象科技有限公司宣布开放共享近三年的中国区域公里级气象历史融合数据集。中科天机此次共享的历史数据集是通过AI技术将多套天机模式的输出数据进行融合后得到的产品数据。此外,中科天机还透露将于11月进一步开放高分辨率气象融合实时数据,持续扩大数据共享广度与深度,为气象领域可持续发展提供关键“数据”支撑。

北理工Angew:实现近红外有机室温磷光,用于高分辨率免疫反应监测与生物成像来源:知光谷 发布时间:2025-10-21 09:13:15

有机近红外室温磷光材料因其能够有效消除背景噪声和组织自发荧光,在生物成像领域展现出巨大潜力。体内研究证明,该探针能够监测并区分肿瘤免疫反应,信背比高达216.4。本研究为构建近红外有机RTP探针提供了新方法,推动了RTP材料在实时、高对比度生物成像及肿瘤免疫监测中的应用。文章亮点:新型近红外RTP材料设计通过B–N配位键构建八元环融合分子结构,实现819nm近红外磷光发射和28.6ms长寿命,突破传统RTP材料波长短、效率低的限制。

钙钛矿半导体实现单光子γ射线成像:高能量与空间分辨率助力核医学革新!来源:先进光伏 发布时间:2025-09-01 10:05:03

深度精度图1:钙钛矿γ射线相机的整体性能展示该图系统展示了CsPbBr3像素化探测器的核心性能指标与成像能力。结论展望本研究通过表面处理、像素化设计与深度校正算法,成功将钙钛矿CsPbBr探测器应用于核医学单光子γ射线成像,实现了高能量分辨率、高空间分辨率与高灵敏度的全面突破。该工作不仅为钙钛矿半导体在核医学成像中的应用提供了坚实的技术基础,也为未来低成本、高性能SPECT系统的开发指明了方向。

苏州大学最新进展!新型钙钛矿辐射探测器实现高分辨率与高灵敏度来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-25 13:53:21

辐射探测技术在医疗影像、核安全、核物理研究和太空探索等领域发挥着关键作用。传统的气体电离室探测器虽然具有快速时间响应和灵活的结构设计优势,但其探测效率较低,难以满足高能辐射探测的需求。而现有的半导体探测器虽然探测效率高,却难以集成内部栅极结构,导致信号滞后和能量分辨率受限等问题。

温控器领导品牌宇电用"精密温控"撬动半导体产业自主可控来源:宇电科技 发布时间:2025-07-10 15:18:22

路温控器集多项突破性技术于一身,测量精度、分辨率、采样速度、控温精度、抗干扰性能、低温漂等六大性能指标均达到行业最高水平,成为替代进口的首选方案;AI组合模式温控器是宇电针对半导体设备等多温区协同需求

用于高效率、超稳定钙钛矿太阳能电池的局域相位调制异质结构韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-10 11:12:04

。(c)纯 CY、对照组钙钛矿和掺入 CY 的钙钛矿薄膜的二维掠入射广角 X 射线散射(GIWAXS)图像,(d)及其相应的线切割谱图。(e)对照组和掺入 CY 的钙钛矿薄膜的高分辨率透射

电子科技大学刘明侦 NC:29.88%!柔性钙钛矿/硅单片叠层太阳能电池效率接近30%!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-04 09:16:00

异质结底部电池上钙钛矿的合成过程的示意图。图2. 制绒硅衬底上钙钛矿相均匀性及其对载流子传输影响的研究a、B从对照钙钛矿a和目标钙钛矿B的相应正方形收集的高分辨率TEM图像(Perov.)膜,分别

掩埋界面工程:释放基于SAM的倒置钙钛矿太阳能电池潜力的关键西北工业大学王凯等Small综述来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-06-30 09:11:06

) 对照组与混合 SAM 的示意图。d) 2PACz 基钙钛矿薄膜与共吸附(CA)基钙钛矿薄膜的掩埋界面高分辨率原子力显微镜(AFM)图像,晶界沟槽角度估计分别为 51° 和 118°。e