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本文介绍了同步辐射X射线显微成像技术的实现,该技术用于非破坏性显示插入高吸收耳蜗植入电极阵列的人耳蜗内部微观结构。

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在快速采集和重建方面,基于光栅的差分相位控制(DPC)仪器已完全集成到瑞士光源的TOMCAT终端环境中。本文阐述了一系列成像技术,从感兴趣区域和宽场DPC层析成像到暗场成像。

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研究了含钆的微气泡作为相位对比成像和磁共振成像的对比剂。

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通过探测器和物体绕光轴旋转,将倾斜几何方法应用于基于X射线分析仪的相位控制成像的劳厄几何装置,使传统的一维相敏相位控制方法具有二维相敏性。采集了360°多材料模型的断层扫描数据集,以重建模型折射率的真实和虚部。

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基于随机SASE原理的XFEL辐射可以用低维组态空间来描述。在成像实验之前,可以对这个脉冲形状空间进行充分采样。该方法用于实现动态过程的近场全息照相,以微流体射流为例,该射流由复合折射透镜纳米焦点发出的发散波前照明。基于平场校正全息图和随后的相位恢复,可以成像射流破碎区域中的液滴形成以及强红外激光脉冲产生等离子体后的流体动力学现象。

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