XSeeker 8000
Benchtop-Röntgen-CT-System
Röntgenbild-Ausgang | 160 kV 1,2 A |
Test | Röntgenanalyse |
Typ | Table-Top-Geräte |
Branchen | Universal |
Entwickelt für Einfachheit
XSeeker™ 8000
Das XSeeker 8000 Tisch-Röntgen-Computertomographiesystem (CT) ist mit einem leistungsstarken Röntgengenerator und einem hochauflösenden Flachdetektor ausgestattet.
Trotz seiner kompakten Größe verfügt es über eine hohe Röntgenleistung von 160 kV, die eine klare Betrachtung von Kunststoffformteilen sowie von Aluminiumdruckgussteilen und anderen Metallteilen ermöglicht.
Darüber hinaus bietet die neu entwickelte XSeeker-Steuerungssoftware eine hohe Bedienbarkeit und den bisher höchsten Durchsatz.
Mit klarer Bildqualität und hohem Durchsatz unterstützt es Anwendungen in einer Vielzahl von Situationen, von detaillierten Beobachtungen in der Produktentwicklung und Qualitätsbewertung bis hin zu Inspektionen an Bearbeitungsstandorten.
Kompaktes, leistungsstarkes System
Kleinstes und leichtestes Tisch-CT-System in seiner Röntgenleistungsklasse
Dieses System ist mit einem 160 kV-Hochleistungsröntgengenerator ausgestattet und ermöglicht die Betrachtung dicker, schwer zu durchdringender Kunststoffteile sowie von Aluminium-Druckgussteilen und anderen Metallteilen. Es ist das kleinste und leichteste System in seiner Röntgenleistungsklasse und kann daher überall installiert werden.
Bildqualität und Funktionalität auf Augenhöhe mit High-End-Modellen
Hochpräzises Scannen mit einer maximalen Eingangsauflösung von 5,6 Millionen Pixeln
Hochpräzises Scannen wird im Offset-Scan-Modus erreicht, der sowohl ein breites Scan-Sichtfeld von 100 mm Durchmesser als auch eine Eingabeauflösung von bis zu 5,6 Millionen Pixeln bietet. Darüber hinaus ist der CT-Datenviewer standardmäßig mit einer VR-Darstellungsfunktion (3D) ausgestattet, die intuitivere, auf die Querschnittsdarstellung abgestimmte Betrachtungen ermöglicht.
Optimierter Betrieb für Inspektionen
Hochpräzises Scannen mit einer maximalen Eingangsauflösung von 5,6 Millionen Pixeln
Nur ein 3-Schritt-Verfahren ermöglicht den Start von Beobachtungen. Auch Anwender ohne Bedienerfahrung können sofort mit dem CT-Scannen beginnen. Darüber hinaus sind beim wiederholten Scannen in Inspektionsanwendungen alle Prozesse vom Start des Scannens bis zur Beobachtung der interessierenden Querschnitte auf Knopfdruck verfügbar.
Kleinstes und leichtestes Bench-Top CT-System seiner Klasse
Es ist das kleinste und leichteste Tischsystem in seiner Röntgenleistungsklasse, so dass es überall installiert werden kann. Da die Größe und das Gewicht des Systems den Mindeststandards für die Verladung in einen allgemeinen Personenaufzug in Japan entsprechen (gemäß P-6-C *JIS A 4301-1983), gibt es keine Schwierigkeiten bei der Auslieferung des Systems.
Hohe 160-kV-Leistung erzielt hohe Durchdringungsfähigkeit
Dank seiner Röntgenleistung von 160 kV kann das System dicke, schwer zu durchdringende Kunststoff- und Metallteile untersuchen.
Hinweis: Die folgenden Angaben sind Referenzwerte.
- Vergleich der Röntgendurchlässigkeit zwischen 100 kV und 160 kV
- Bild beim Durchdringen von 100 mm Aluminium
Bildqualität und Funktionalität auf Augenhöhe mit High-End-Modellen
Hochpräzises Scannen mit einer maximalen Eingangsauflösung von 5,6 Millionen Pixeln
Das Offset-Scan-Layout erweitert die Breite auf etwa das Doppelte herkömmlicher normaler Scans, was zu einer Eingabeauflösung von 5,6 Millionen Pixeln führt. Das System bietet hochpräzises Scannen über ein großes Sichtfeld von 100 mm Durchmesser.
Ausgestattet mit einem 50 m Pixel Pitch Flat Panel Detektor
Das System ist mit einem Flachbilddetektor mit feinen Bildelementen von etwa 50 m pro Pixel ausgestattet. Dies ist der kleinste Pixelabstand aller Instrumente dieser Klasse und ermöglicht scharfe Beobachtungen bis hinunter auf die Ebene feiner Strukturen in einem großen Sichtfeld von 100 mm Durchmesser.
Standardmäßig mit einem hochfunktionalen All-in-One-Viewer ausgestattet
Das System ist mit einem hochfunktionalen Viewer mit mehreren Funktionen ausgestattet. Zusätzlich zu einem MPR-Display, das mehrere Querschnittsbilder nebeneinander anzeigt, kann dieses mit einem VR-Display kombiniert werden, das 3D-Darstellungen ermöglicht, was zu intuitiveren Beobachtungen führt. Messungen können sowohl auf MPR- als auch auf VR-Bildern durchgeführt werden. Außerdem können die CT-Daten für die Ausgabe in Netzdaten (STL) umgewandelt werden. In STL umgewandelte Daten können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. zum Laden in 3D-CAD oder zur Ausgabe mit einem 3D-Drucker.
MPR-Anzeige
VR-Anzeige
Umwandlung in Mesh-Daten (STL)
Optimierter Betrieb für Inspektionen
Scannen in nur 12 Sekunden und Hochgeschwindigkeits-Rekonstruktionsberechnungen
Das Hochgeschwindigkeitsscannen kann bis zu 12 Sekunden dauern. Darüber hinaus ist das System mit dem gleichen
Rekonstruktionssystem als High-End-Modelle, so dass die CT-Daten bereits 10 Sekunden nach dem Scanvorgang angezeigt werden können.
vollständig. Das ist etwa doppelt so schnell wie bei den anderen CT-Modellen von Shimadzu.
Neu entwickelte Steuerungssoftware ermöglicht intuitiven Betrieb
Die einfache Benutzeroberfläche, die komplizierte Schritte überflüssig macht, ermöglicht eine intuitive Bedienung, so dass jeder das System problemlos nutzen kann. Es gibt jeweils eigene Fenster für das Scannen und die Beobachtung, zwischen denen der Benutzer frei wechseln kann.
- Scanning-Funktion empfehlen
Das System ist mit einer empfohlenen Scanfunktion ausgestattet, mit der alle Scanbedingungen mit einem einzigen Klick eingestellt werden können. Die optimalen Scanbedingungen können einfach durch die Auswahl einer Kombination aus Material und Bildqualität eingestellt werden.
Unterstützung der Sicherheit der Nutzer
Der Monitor zeigt nicht nur den Status des Geräts an, einschließlich der Position des Tisches im Normalbetrieb, sondern informiert auch über alle Fehler, die bei abnormalem Betrieb auftreten, sowie über den Ort, an dem das Problem auftritt, so dass der Bediener sofort über das Problem informiert wird. Der Status des gesamten Systems wird stets überwacht, von Warnungen, dass beispielsweise die Schiebetür nicht geschlossen ist, bis hin zu Alarmen, die auf eine Überhitzung des Röntgengenerators und Kommunikationsfehler hinweisen.
Sicherheitskonformität mit CE-Kennzeichnung
Unterstützung der Sicherheit der Nutzer
Messung ohne Verdünnung der Handcreme
Im Falle von Handcreme wird die Partikelgrößenverteilung durch Verdünnung enger. Um eine genaue Messung zu erhalten, müssen Messungen ohne Verdünnung durchgeführt werden.
Bewertung eines in Rotwein enthaltenen Feinstaubs
Das Diagramm auf der linken Seite zeigt das Ergebnis der Messung von Rotwein im Zustand der unverdünnten Lösung. Die niedrig konzentrierte Probe kann als unverdünnte Lösung gemessen werden. Durch die Messung in diesem Zustand kann der Einfluss der Dispersion oder Agglomeration durch den Konzentrationsvorgang beseitigt werden.
Bewertung des Materials der negativen Elektrode einer Sekundärbatterie
Links ist ein Diagramm zu sehen, das die Ergebnisse der Messung eines Rußpartikels zeigt. Das Agglomeratteilchen (Mikrometerbereich) wurde durch Dispergieren mit einem Homogenisator zum Feinteilchen (Submikrometerbereich) dispergiert. Die Probe (Probe, die wie der Ruß Licht absorbiert), die das Licht nicht so leicht durchlässt, kann aufgrund der verbesserten Empfindlichkeit gemessen werden.
Aluminium-Druckguss: Kolben für Motorrad Kunstharzteile: Kabelverschraubung
Querschnittsbild (Dimensionsmessung)
VR-Bild
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(Maßangaben)
Aluminium-Druckguss: Drohne Motorteile
Fluoroskopisches Bild
VR-Bild
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(Maßangaben)
Teile aus Harz: Motorrad-Blinkerlampen
Querschnittsbild
VR-Bild
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(Maßangaben)
Kunstharzteile: Kabelverschraubung
Fluoroskopisches Bild
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Defekt-Analyse
(VGSTUDIO MAX)
Elektrische Teile: AC-Adapter
Querschnittsbild
VR-Bild
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(Spulenteil vergrößert)
Metallische AM: Acetabular-Proben
Querschnittsbild
VR-Bild
VR-Bild
Essen: Cup-Nudeln (Mini-Größe)
Querschnittsbild
VR-Bild
Knochen: Tarsier
Querschnittsbild
Optionale Software
Hierbei handelt es sich um eine hochfunktionale Volumenrendering-Software (VR).
Es verfügt über Funktionen für die Erstellung von Animationen, verschiedene Messungen, die Extraktion von Bereichen von Interesse, Bildfilterungsprozesse und die Positionsausrichtung von 3D-Bildern.