高分辨立体透视显微镜
型 号:nanoVoxel 2000
原产地:国产
用 途:“高分辨立体透视显微镜”是采用计算机断层扫描成像技术,依据X射线投影数据,然后重建物体内部结构图像的无损检测技术。可以用于对样品内部组构进行跨尺度非破坏性扫描,突破了传统实验手段只能进行表面观察的局限性,成为了与光学显微镜、电子显微镜、扫描电镜等并列的一种新型通用显微成像设备。
高分辨立体透视显微镜
型 号:nanoVoxel 2000
原产地:国产
用 途:“高分辨立体透视显微镜”是采用计算机断层扫描成像技术,依据X射线投影数据,然后重建物体内部结构图像的无损检测技术。可以用于对样品内部组构进行跨尺度非破坏性扫描,突破了传统实验手段只能进行表面观察的局限性,成为了与光学显微镜、电子显微镜、扫描电镜等并列的一种新型通用显微成像设备。
高分辨立体透视显微镜
(产地:中国;型号:nanoVoxel 2000)
“高分辨立体透视显微镜”是采用计算机断层扫描成像技术,依据X射线投影数据,然后重建物体内部结构图像的无损检测技术。可以用于对样品内部组构进行跨尺度非破坏性扫描,突破了传统实验手段只能进行表面观察的局限性,成为了与光学显微镜、电子显微镜、扫描电镜等并列的一种新型通用显微成像设备。同时该类设备突破了传统无损成像技术因分辨率不够和微小结构难以观测而产生的局限性,具有高分辨、无损、透视、三维成像分析的功能,不会像传统实验只能做表面的二维扫描并会引入人为缺陷,能够对形成的三维立体图像沿任意旋转观察,并可以做任意位置和方向的虚拟断层切片展示,并进行相应统计分析。系统测试效率高、对操作人员无伤害、方便快捷,还可结合3D打印技术、力学及电学加载系统等,有强大的拓展性和准动态观察功能。
1 系统主要指标及配置
No. |
产品描述 |
数量 |
1 |
整体指标 |
|
|
设备名称:高分辨立体透视显微镜 设备型号:nanoVoxel 2000 设备规格:长度×宽度×高度 1800㎜×1200㎜×1800㎜ 设备重量:约2400kg
nanoVoxel 2000系列设备外观 § 无损/透视/高分辨/三维成像及分析研究 § 探测器抖动防伪影功能 § 最高空间分辨率0.5μm § 样品距射线源50㎜处最高分辨率可达1μm,适用于高分辨及高分辨原位加载成像。 § 转台最大承重:≥80 kg § 三向自动样品台最大承重:≥15 kg § 多种扫描成像模式:如实时DR投影,圆轨迹锥束CT,超视野锥束CT,螺旋锥束CT、有限角CT、偏置CT、自动横向拼接CT § 具有内部原位加载拓展空间和预留接口 |
1 |
2 |
微焦点X射线源 |
|
|
封闭式一体化折射靶微焦点X射线源 最大工作电压:≥150kV 最大功率:≥30W 电流可调节 免维护 |
1 |
3 |
探测器部分 |
|
|
平板探测器:
集中探测器像素单元响应不一致等产生的伪影 像素矩阵3000×2490 成像面积300mm×240mm 动态范围:16bit 高频抖动功能,可有效去除CT投影数据采集中探测器像素单元响应不一致等产生的伪影 |
1 |
|
光耦探测器:
§ 由高分辨相机、光学镜头、闪烁片、转塔等一系列组成,实现高分辨成像及原位加载下的高分辨成像 § 像素矩阵数量:1600万像素 § 动态范围16bit § 光学镜头包括:4×,10×,20×物镜 |
|
4 |
高精度样品台与工作台 |
|
|
全电脑控制高精度8轴机械系统,旋转角度360° 2、探测器X轴行程:150mm; 3、探测器Y轴行程:220mm; 4、样品台X轴行程:20mm; 5、样品台Y轴行程:20mm; 6、样品台Z轴行程:100mm, 7、样品转台承重:80kg 8、三向自动调节样品台承重15kg |
1 |
5 |
CT协同原位力学加载分析系统(可拓展,本配置不包含) |
|
|
原位加载示意 可拆装CT三轴原位力学加载试验系统示意 CT三轴原位加载系统是一种高精度力/位移控制的定制加载系统,轴向压力可达10kN,三轴围压15MPa,有利于CT试验中射线穿透的样品腔。可以通过USB连接电脑,使用岩土综合测试软件协助实现各种定制的岩土CT实验,也可以通过键盘预设试验。 § 可拆装灵活使用; § 试样尺寸:直径8mm和20mm; § 最大轴向力10kN,最大围压:15Mpa; § 配备综合测试软件及压力体积控制器独立控制软件;试验过程可以通过计算机输入参数或者其它友好的用户界面进行控制,仪器的所有加荷控制和测量数据均可以实现计算机实时显示反馈。 § 直接显示数字式的压力和体积信息,配有彩色LCD显示屏。配备独立的操作软件,通过软件可以对数据进行存储,施加压力、体积和流速,且能低频动态加载,可以施加斜坡、三角波、正弦波、方波、用户自定义波等。可以实现压力和体积的匀速加载、恒定数值加载、恒定速率加载以及低频循环加载; § 配备孔压传感器、编码器和荷载传感器,连接到数据采集仪上; |
|
5 |
射线防护部分 |
|
|
射线屏蔽箱体,内置安全锁,X射线开启显示,辐射剂量当量<1μSv/h(在距离箱体外20mm的任何位置),满足国家GBZ117-2015《工业X射线探伤室卫生防护标准》要求及环评要求 « 可视透明防辐射窗口,方便在设备运行过程中从窗口观察样品情况。 |
1 |
6 |
计算机系统 |
|
|
前端机 CPU:英特尔四核处理器; 内存:8G; 硬盘:SSD 256G,HDD 2TB; 显示器:24″LCD显示器,分辨率1920*1200 |
1 |
|
(带GPU加速的高速工作站) CPU:英特尔六核处理器; 内存:128G; 硬盘:SSD 512G,HDD 6TB; 显卡:NVIDIA顶级高性能计算卡; 显示器:24寸液晶显示器,分辨率1920*1200 |
1 |
7 |
操作台 |
|
|
人体工学用户操控台 |
1 |
8 |
数据系统软件包 |
|
|
系统控制及数据采集软件: 保证系统精密、稳定、安全、可靠的运行。 用于数据快速、稳定的获取和采集,并将探测器获得信号进行转换、收集、处理和储存 |
1 |
|
图像重构软件: 基于GPU高速单元的三维断层扫描图像重构软件,支持多种重建算法,拥有漂移矫正、自动对焦、轨迹矫正专有技术功能。 |
1 |
|
三维视图软件: 先进的三维可视化及分析处理软件,从简单的可视化与测量到高级图像处理、量化和骨骼化,提供最先进2D/3D可视化、三维表征、分割、测量及数据转化等。 |
1 |
|
数字岩心孔隙喉道分析软件 以数字岩心为基础提取的孔隙网络模型有助于从微观角度研究流体的各项性质。从孔隙网络模型中可以获取孔隙、喉道的几何特征和拓扑结构。 |
1 |
9 |
样品夹持器 |
|
|
专用样品夹持器1套 |
1 |
10 |
操作手册 |
|
|
操作手册(印刷版和电子版) |
1 |
2、软件清单及功能参数介绍
No. |
产品描述 |
数量 |
1 |
系统控制及数据采集软件 |
|
|
软件名称:系统控制及数据采集软件
软件界面 § 实时动态成像、二维DR投影拍照、旋转锥束扫描(CT断层扫描)、螺旋锥束扫描(CT断层扫描)、超视野锥束扫描(CT断层扫描)、有限角锥束扫描(CT断层扫描)、偏置锥束扫描(CT断层扫描) § 能够完成自动训机,探测器偏置、增益、非线性、像元不一致性校准。 § 可根据所要扫描的样品的类型,设置射线源、探测器的运行参数,控制各电机运动到能够获取最佳图像的位置,自动获取几何扫描参数及实时分辨率,并对样品进行多种模式的扫描,数据可用于图像的重建。 § 实现大视野平板CT及高分辨物镜耦合探测器的切换及扫描成像。 § 支持螺旋轨迹、有限角、局部聚焦、偏置等多种模式扫描,实现细长物体、大物体、板状物、感兴趣区域等成像功能。 § 自动识别和校正坏像元等,可提供优于探测器原厂的校正功能。 探测器单元对不同能量射线响应不一致的校正。 射线源锥束流强分布不均匀的校正。 系统几何参数误差带来的几何伪影的校正。 探测器随机抖动对环状伪影的校正。 § 可根据用户需求定制扫描工艺与流程。 |
2 |
2 |
数据三维重构软件 |
|
|
软件名称:数据三维重构软件
软件界面 § 该模块可对扫描软件获得的数据进行图像三维重构,获得三维体数据。 § 开放的软件平台,适用于用户的二次软件开发 § 系统自校准功能 § 几何扫描参数自动获取 § 多种解析重建算法及数据滤波器 § 特色的自适应迭代重建算法,实现低剂量扫描数据的高质量图像重建 § 多种高质量重建算法(解析、迭代、反投影等) § 几何参数调节与姿态设置 § 投影数据预处理(修复、环状伪影校正) § 图像后处理(去噪、增强和分割) § 拥有投影数据预处理及图像后处理功能。 § 处理得到的数据可以用于可视化软件的2D、3D展示及对应数据的分析。 |
2 |
3 |
三维可视化分析软件 |
|
|
软件名称:三维可视化分析软件
软件界面 § 读片:MPR / CPR / MIP § 定量分析(Quantification) § 图像融合(Fusion) § 图像分割(Segmentation) § 2D与3D效果导出为视频文件 § 三角网格(mesh)的生成与STL导出 § 分屏显示(最多四屏) § 二维与三维的图像滤波、去噪、平滑,边缘检测 § 切片图像二维配准, § 多模态多分辨率图像三维配准, § 目标物体分离与合并, § 壁厚分析,孔隙度分析, § 多种手动与自动图像分割工具用以测量三维物体的密度与空间信息等参数的统计分布 |
1 |
4 |
数字岩心孔喉分析软件 |
|
|
软件名称:数字岩心孔隙喉道分析软件
软件界面 以数字岩心为基础提取的孔隙网络模型有助于从微观角度研究流体的各项性质。从孔隙网络模型中可以获取孔隙、喉道的几何特征和拓扑结构。 § 输入为分割数据、模型文件数据,输出为模型文件数据、渲染数据; § 孔隙网络模型统计功能; § 导出报表(孔隙率、孔隙数、喉道数、空隙半径分布、喉道半径分布、孔喉比、空隙形状因子、喉道形状因子); § 逐层孔隙率分析; § 模型颜色编辑功能; § 窗宽窗位对比度增强; § 直方图均衡; § 方框滤波、高斯滤波、中值滤波、双边滤波; § 拉普拉斯锐化; § 膨胀、腐蚀、开运算、闭运算; § 去除孤岛; § 二值化; § 反色; § OSTU单阈值、双阈值分割; § 孔隙度阈值关系分析; § 体绘制渲染; § 透明度、RGB传输函数调节; § MC面绘制渲染; § 单值等值面绘制; § 单值等值面选择; § 多值等值面绘制; § 数据旋转、平移、放大缩小、视角切换 |
2 |
售后服务:
二、应用成像案例
(1)岩土地质领域 钢筋混凝土电腐蚀研究:通过电腐蚀研究钢筋混凝土锈蚀现象造成混凝土开裂的成因机制。 颗粒、裂隙、孔隙形态学研究(源自三英精密):通过分水岭算法阈值分割提取并计算样品内部颗粒、孔隙、裂缝的大小、体积、等效直径、形态分布、壁厚、迂曲度等各类参数。
孔隙及裂缝形态提取 土壤中根系提取研究(源自三英精密,客户青海大学)
渗透率模拟计算
(2)先进制造领域 汽车领域研究 锂电池研究 (3)材料科学领域
材料科学研究 (4)生命科学领域 竹子 番茄种子 |