ポリキャピラリーオプティクス(PO)
ポリキャピラリーオプティクス(PO)
ポリキャピラリー光学系は、小さな中空繊維の配列です。X 線は、光ファイバーが光を導くのと同じように、複数の反射によってこれらの湾曲した先細りのチューブに導かれます。単孔キャピラリーや X 線ミラーと異なるのは、集束効果や収集効果が、少数の表面からではなく、何千ものチャネルからのビームの重なりから得られる点です。
一般的に、これにより、特に従来の X 線管などの大きな発散源からの比較的効率的な収集が可能になりますが、サブミクロンのビーム スポット サイズは生成されません。
仕様
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チャネル直径
- 10um
- 20um
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チャネル壁の厚さ
- 0.5 - 2μm
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チャネルジオメトリック
- 六角
- 円形
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開口率
- 65%以上
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材料
- ホウケイ酸ガラス
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PXOの種類
フォーカス/コリメート
注文の仕方
製品はまだ実験段階であり、最終結果は設計値と異なる場合があります。注文を進めるには以下の情報が必要です。
比較
- ポリキャピラリー光学系: ポリキャピラリー光学系は、一連の小さな円筒レンズを密集させて X 線を集束させるタイプの X 線光学系です。解像度と強度が高く、X 線結晶構造解析、医療用画像処理、工業検査で広く使用されています。
- 単結晶または結晶モノクロメータ: 単結晶または結晶モノクロメータは、シリコンやダイヤモンドなどの単結晶を使用して、X 線を特定の波長に回折します。解像度は高いですが、ポリキャピラリー光学系に比べて強度は低くなります。X 線回折や X 線蛍光分析で広く使用されています。
- ミラー: ミラーは X 線を集束するためにも使用できます。ただし、ミラーはポリキャピラリー光学系や結晶モノクロメータほど効率的ではなく、通常は解像度と強度が低くなります。ミラーは X 線望遠鏡や X 線イメージングで広く使用されています。
- ゾーン プレート: ゾーン プレートはポリキャピラリー光学系に似ていますが、多数の小さなレンズを使用する代わりに、ゾーン プレートは一連の同心円を使用して X 線を回折します。ゾーン プレートは解像度と強度が高いですが、ポリキャピラリー光学系や結晶モノクロメータほど広く使用されていません。
- Grazer: 斜入射光学系 (Grazer) は、ミラーと結晶を組み合わせて X 線を集束させる別の方法です。Grazer は解像度と強度に優れていますが、ポリキャピラリー光学系や結晶モノクロメータほど広くは使用されていません。
- 複合屈折レンズ: 複合屈折レンズ (CRL) は、屈折材料で作られた複数のレンズを使用して X 線を集束する別のタイプの集束光学系です。高解像度と高強度を備えていますが、ポリキャピラリー光学系や結晶モノクロメータほど広く使用されていません。
それぞれの方法には長所と短所があり、使用する最適な方法は、必要な解像度、強度、波長範囲など、実験やイメージングの特定の要件によって異なります。
アプリケーション
ポリキャピラリー光学系は、X 線回折計、X 線蛍光分光計、コンピューター断層撮影 (CT) スキャナーなど、さまざまな機械で使用されます。
X 線回折計では、ポリキャピラリー光学系を使用して X 線ビームを集束およびコリメートし、機器の解像度と感度を向上させます。また、X 線ビームの強度を高めるためにも使用され、データ収集の高速化とサンプルの小型化を実現します。
X 線蛍光分光計では、ポリキャピラリー光学系を使用して X 線ビームをサンプルに集中させ、サンプルから放出される蛍光 X 線の強度を高めます。これにより、機器の感度と精度が向上します。
コンピュータ断層撮影 (CT) スキャナーでは、ポリキャピラリー光学系を使用して X 線ビームを検出器に集中させ、スキャナーによって生成される画像の解像度とコントラストを向上させます。
さらに、ポリキャピラリー光学系は、X 線イメージング、X 線蛍光 (XRF) 分析、X 線回折 (XRD) 分析、X 線結晶構造解析、非破壊検査、医療用画像処理などの他の機器にも使用されています。