Loading...
机构名称:
¥ 12.0

实质性研究旨在开发高亮的短脉冲X射线源,例如电子同步物,免费电子激光器,汤姆森散射设备等,这些设备证明了它们的优势。但是,它们要么是成本不稳定,不稳定和/或用于日常成像的光子通量不足。在这里,我们关注的是高强度的Bremsstrahlung,该大体适用于体内和生产线中的串联物质检查。bremsstrahung主要是通过聚焦电子束与靶材料原子核的相互作用出现的。医疗实践中0.05%的订单的低能量转换效率(包括辐射屏蔽和X射线过滤器)使热量管理成为基本问题。空间图像分辨率通常受到最小焦点大小的限制,而焦点斑点大小又由所需的X射线输出以及从极限密度输入和热循环的X射线管的常规静止和旋转阳极侵蚀确定。

通过快速微粒流的紧凑型X射线源

通过快速微粒流的紧凑型X射线源PDF文件第1页

通过快速微粒流的紧凑型X射线源PDF文件第2页

通过快速微粒流的紧凑型X射线源PDF文件第3页

通过快速微粒流的紧凑型X射线源PDF文件第4页

通过快速微粒流的紧凑型X射线源PDF文件第5页

相关文件推荐

2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2018 年
¥2.0
2024 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2004 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2016 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥1.0