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同步加速器
辐射
国际标准编号:1600-5775

2024年3月发布

突出显示的插图

封面插图:到达时间分布t吨太赫兹由THz条纹时间工具(左上角)和t吨空间由空间编码时间工具(右上角)和到达时间差(左下角和右下角)测量。所提供的数据显示出明显的相关性,但暴露出系统性错误[左下角图像中的实线;参见Błachucki、Johnson、Usov、Divall、Cirelli、Knopp、Juranić、Patthey、Szlachetko、Lemke、Milne和Arrell,第233-242页]; 虚线勾勒出没有系统错误的趋势。

设施信息


亚洲-大洋洲地区的同步辐射


J.同步辐射。(2024年)。31208-216
https://doi.org/10.107/S1600577523010391
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SPring-8 BL07LSU的X射线发射光谱仪已经升级,可以灵活旋转光谱仪,实现角度分辨率测量。此次升级包括一个复杂的样品室、精确的旋转机构和一个集成的控制系统,简化了测量并扩展了其可用性。

J.同步辐射。(2024年)。31217-221
https://doi.org/10.107/S1600577524000584
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配体羧酸盐平面内孤对轨道的轨道占据调节了某些呼吸模式的振动动力学,这些呼吸模式负责羧酸盐金属-有机骨架的结构相变。

研究论文


J.同步辐射。(2024年)。31222-232
https://doi.org/10.107/S1600577524000158
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我们研究了欧洲X射线自由电子激光器上用于单粒子相干衍射成像的电喷雾气溶胶发生器的性能。研究结果强调了通过真空紫外电离、更大孔径、电场和3D双喷嘴设计提高粒子传输效率,为优化XFEL实验中的气溶胶注入提供了见解。

J.同步辐射。(2024年)。31233-242
https://doi.org/10.107/S1600577523010500
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在瑞士自由电子激光实验室,通过THz条纹和空间编码同时测量X射线自由电子激光脉冲到达时间。通过对泵-探头测量值进行逐点校正,验证了设备的性能。讨论了数据处理和抖动来源。

J.同步辐射。(2024年)。31243-251
https://doi.org/10.107/S1600577524000249
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提出了一种利用介质波导产生超短大带宽X射线自由电子激光的方法。利用这种通过强太赫兹尾迹场自激的调制方案,为自由电子激光复合体研究了一种廉价灵活的大带宽工作模式。

J.同步辐射。(2024年)。31252-259
https://doi.org/10.107/S1600577523010469
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将XEOL、TR-XEOL和HB-T干涉仪结合在TPS 23A X射线纳米探针光束线上的前所未有的策略将为探索量子材料开辟新的途径。

J.同步辐射。(2024年)。31260-267
https://doi.org/10.107/S1600577523010664
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提出了一种局部冷却方法,以减小单色器晶体在低发射率衍射限制同步辐射光束线上的热变形。研究了传热效率、晶体温度分布和光束尺寸对晶体表面的影响,开发了一套用于高热负荷单色器的热变形优化技术。

J.同步辐射。(2024年)。31268-275
https://doi.org/10.107/S1600577524000419

J.同步辐射。(2024年)。31276-281
https://doi.org/10.107/S1600577524000213
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用于100的高通量亚微米聚焦系统在SPring-8的波荡光束线BL05XU上构建并评估了使用多层聚焦镜的keV X射线。

J.同步辐射。(2024年)。31282-294年
https://doi.org/10.107/S16005775240008
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提出了一种新的校正方法,用于补偿液氦低温恒温器中超导波动线圈磁场测量中的热收缩误差,该误差使用固定距离放置的多个霍尔探头进行测量。数值模拟验证了该修正方法的有效性和局限性。

J.同步辐射。(2024年)。31295-302
https://doi.org/10.107/S1600577524001085
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讨论了SPring-8群模对光子计数探测器的计数特性和有效最大计数率的影响。

J.同步辐射。(2024年)。31303-311
https://doi.org/10.107/S1600577524000067
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介绍了一种从X射线的大角度散射和自由气相分子的电子散射中确定分子结构的新方法。

J.同步辐射。(2024年)。31312-321
https://doi.org/10.107/S1600577524000043
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DOMAS是专门为中国先进光源设计和开发的数据管理软件框架。它有效地解决了与数据存储、元数据编目、数据传输和数据访问有关的挑战。

J.同步辐射。(2024年)。31322-327
https://doi.org/10.107/S1600577524000122
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一种经济且易于制造的电化学电池就地开发、制作了X射线吸收光谱,并用于获得氧还原反应催化剂的XANES和EXAFS数据。使用一个避免气泡和工作电极之间相互作用的附件,在有氧气吹扫和无氧气吹扫的情况下进行实验,并在外加电位和有气体吹扫和没有气体吹扫的条件下获得了X射线吸收光谱数据,显示了该电化学电池在以下方面的能力:就地实验。

J.同步辐射。(2024年)。31328-335
https://doi.org/10.107/S1600577524000146
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演示了一种深度学习辅助的图像配准方法,用于就地具有变形的复合电池阴极电极的X射线纳米成像。该方法通过分别识别和跟踪孤立的阴极颗粒来应对与电极变形相关的挑战。这种方法有助于分析粒内反应不均匀性和电极变形之间的相关性,这两者共同影响实际电池的性能。

J.同步辐射。(2024年)。31336-342
https://doi.org/10.107/S1600577524001073

光束线


J.同步辐射。(2024年)。31343-354
https://doi.org/10.107/S1600577523010974
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在BL10XU/SRing-8上开发了一种亚毫秒X射线衍射测量系统,该系统针对金刚石砧座细胞中的微观样品。该系统使得能够在与激光加热相结合的瞬时加热和淬火实验期间以及在使用双线气体压力控制系统的瞬时压缩和减压实验期间对金刚石砧座室中的高压样品的结构变化进行可视化,分辨率在亚微秒范围内。

J.同步辐射。(2024年)。31355-362
https://doi.org/10.107/S1600577524000304
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利用掠入射同步辐射衍射对辐照的掺铈钇稳定氧化锆(YSZ)和纯YSZ相进行了表征。ROBL开发了相应的GI模式测量模块,并介绍了样品校准和数据采集的相关技术细节。

J.同步辐射。(2024年)。31363-377
https://doi.org/10.107/S1600577524001048

计算机程序


J.同步辐射。(2024年)。31378-384
https://doi.org/10.107/S1600577523010615
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Finback公司是一个生物大分子晶体学数据采集系统,具有用户友好的交互式网络图形用户界面。后端基于实验物理与工业控制系统前端采用了多种现代网络技术,包括WebSocket、WebGL、WebWorker和WebAssembly。

J.同步辐射。(2024年)。31385-393
https://doi.org/10.107/S160057752301086X
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发展皮亚帕斯,讨论了中国北京高能光子源高层应用的新框架。皮亚帕斯实现了仿真模型与实际机器操作的轻松集成,简化了开发复杂性,并已证明可有效减少梁调试时间。

J.同步辐射。(2024年)。31394-398
https://doi.org/10.107/S1600577523011086
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xrdPlanner(xrdPlanner)是一个软件,旨在帮助规划同步加速器设施的粉末X射线衍射和总散射实验。它提供了光子能量和探测器几何结构不同组合下投影分辨率间隔的直观可视化,重点放在直观快速的演示上,以便于实时探索可用参数空间。

J.同步辐射。(2024年)。31399-408
https://doi.org/10.107/S160057752400016X
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ProSPyX公司是一个Python直观的图形用户界面,可以从光谱心电数据集提取吸收和相位光谱信息。

J.同步辐射。(2024年)。31409-419
https://doi.org/10.107/S1600577524000663
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SYRIPY公司(PYthon中的同步加速器辐射)是一个模拟同步辐射产生和传播的新软件包。该软件包是使用开发的PyTorch公司,使其既可区分又能够利用GPU的高性能。

J.同步辐射。(2024年)。31420-429
https://doi.org/10.107/S1600577524000717
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在同步辐射束线上测试了不同的算法。结果表明,群智能算法和粒子群优化算法的性能优于以往的算法。
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