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同步加速器
辐射
国际标准编号:1600-5775

2019年9月发行

突出显示的插图

封面插图:全球网络骨架图和HE染色切片与小鼠大脑同步辐射相位对比成像3D虚拟图像的大致轮廓(参见Shi、Zhang、Yin、Wang、Tang、Luo、Ding、Chen、Cao、Wang和Zhang(参见第1742-1750页).

设施信息


研究论文


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基于微通道板(MCP)的探测器用于检测自由电子激光辐射。JINR为欧洲XFEL(SASE1、SASE2和SASE3线)开发了三种MCP探测器。

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已经开发了一种混合聚焦系统,该系统与柯克帕特里克-贝兹反射镜系统和椭球面反射镜相结合,为极端功率密度超过10的软X射线自由电子激光器产生亚微米聚焦16宽厘米−2.

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在大规模分子动力学模拟的基础上,探讨了利用单次激发小角度X射线散射解决纳米尺度液体超快碎裂的可行性。从模拟的SAXS模式出发,采用正则化方法获得了不同膨胀率下的颗粒体积分布,采用加权吉尼尔方法获得了平均颗粒尺寸。

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监测欧洲XFEL产生的光子脉冲对其启动和运行至关重要。描述了X射线诊断系统和调试结果,重点介绍了首次调试的硬X射线SASE1束线。



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本工作报告了升级后的Kirkpatrick–Baez主动光学系统(KAOS)的最终结果,该系统经过了机械改造,以相对于原始设计具有更好的稳定性和可重复性。已在FERMI FEL线路FEL1和FEL2上获得了结果,并且与后者特别相关,因为它是最近向用户开放的低波长线路。

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提出了一种利用波纹结构、漂移段和四极杆形成的倾斜电子束产生高增益谐波的方法来产生三色自由电子激光脉冲。理论分析和数值模拟证实了该方案对TGU辐射器和极值波段自然梯度的有效性和可行性。

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给出了高波荡器场谐波对自发辐射和受激波荡器辐射影响的精确、简单的解析表达式。它适用于任何波动器,并通过与LCLS和SPring-8自由电子激光实验以及光谱数值模拟。

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光子诊断成像仪提供X射线自由电子激光束沿光子传输路径从波荡器到科学仪器的信息。

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为了在硬X射线自由电子激光器中实现反射自籽晶,研制了沟道宽度为90µm的沟道切割Si(111)晶体X射线单色仪。实验估计宽带X射线束单色种子的高转换效率为2×10–2在10 keV下具有119 fs的小光延迟。

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研究了高斯光束通过椭圆镜的聚焦。研究了光源纵向位置和指向的位移引起的焦移,以及镜面缺陷放大的焦移。

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新型线探测器KALYPSO已被开发用于测量高重复频率自由电子激光器(FEL)和同步辐射设施的一维轮廓。当前版本有256像素,以2.7 MHz的最大帧速率连续读取数据。在FLASH上,KALYPSO被用作光子诊断,以1.0 MHz的重复率监测脉冲分辨自由电子激光光谱。KALYPSO是卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)、保罗·谢尔研究所(PSI)、罗兹理工大学(TUL-DMCS)和德国电子同步加速器(DESY)的合作成果。

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通过分析和数值模型,包括电子束和辐射束模拟,研究了在衍射光源上进行激光切片的可行性。

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提出了一种新型高效多层镀膜闪耀X射线光栅的设计,该光栅具有水平位移(非形式)的边界轮廓。这项工作表明,具有位移边界轮廓的闪耀光栅的衍射效率大大高于具有共形边界的光栅的效率,而且共形边界光栅的制作更加困难。

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本文介绍了一种与实验并行工作的X射线束流监测仪,该监测仪适用于中等通量密度和较大束径的逆康普顿源。与此设备一起开发了一个闭环反馈系统,以抵消记录的源位置漂移,从而显著提高X射线源位置稳定性。

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硬X射线显微镜用金刚石透镜是通过电子束光刻和随后的深反应离子刻蚀制备的。光学元件将硬X射线(24.3keV)聚焦到360 nm的横向光斑大小。

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软X射线和真空紫外(XUV)光学系统被广泛用于同步辐射、X射线显微镜等,等。本文提出了一种XUV多元光学系统像差分析方法。它可以计算不同类型像差的贡献,从而有助于XUV多元光学系统的设计和优化。

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本文介绍了用锡合金焊接双晶单色器用因瓦合金和硅的研究。

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提出并实现了一种基于复合折射透镜的X射线分幅干涉仪,该干涉仪工作在反射模式下。

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提出了将软X射线和硬X射线在同一轴上的混合光束分成不同方向的想法。这将有助于设计两种颜色的光束线。

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结果表明,对于软X射线范围,在沟槽密度较小的闪耀光栅中进行二阶衍射操作可以用于扫描到更高的光子能量,否则可能不可用,或者可能需要使用更高密度的光栅。

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报道了用蓝宝石背散射单色仪进行高压低温核非弹性散射的能力,并将其用于获得TeO的声子态密度2压力高达10 GPa,温度低至25 K。

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描述了多孔、高比表面积电极结构,该结构允许使用高能X射线(>50keV)散射和对分布函数分析在与设备相关的功能电化学条件下对界面超薄催化剂膜进行结构表征。

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SrLaAlO晶格参数、晶胞取向和结构因子的测定4采用超高X射线同步辐射和2D能量色散探测器,通过能量色散X射线劳厄衍射法测量晶体。

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已经开发出了第一个分析性死区时间模型,该模型对具有恒流放电的现代像素探测器的光子计数率的死区时间效应提供了现实的描述(例如Medipix和CPix系列探测器),使用像素模拟前置放大器电路的真实模型。使用至少具有两个阈值的现有探测器和相应计数器进行测量,现在可以线性化,而无需校准或了解探测器和光束参数(停滞时间行为、积分时间、填充模式),从而实现10的线性计数率7每秒每像素光子数,噪声增加最小。

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报道了一种基于长工作距离光学耦合系统的快速X射线成像探测器。测试结果表明,该探测器实现了10万帧的快速X射线成像−1和快速X射线显微成像,时间采样率高达25 Hz(25个层析图像−1).

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概述了一种用于揭示精细相界的加权参数Rietveld细化技术。


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在对称劳厄衍射条件下,研究了理想晶体中的X射线整数和分数Talbot效应。首次研究了动态衍射分数阶Talbot效应。


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在机械活化非辐照和机械活化γ辐照粉末混合物(Ti 64 wt%+Al)的自蔓延高温合成过程中,亚稳相和基本相的形成顺序由以下公式确定:就地同步加速器研究。

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利用X射线荧光显微镜和微X射线吸收光谱研究了19世纪银版(摄影图像的第一种形式)上的变色成分和分布。

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对于阳离子不足的Sr,观察到V价态与外延应变之间的相关性1–VO(旁白)超薄薄膜,发现V价态仅在拉伸应变薄膜中观察到变化。SrVO公司薄膜是金属的,在拉伸和压缩应变的不同临界厚度下,表现出厚度驱动的金属-绝缘体转变。

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将多个科学软件包组合起来预测新的物理性质变得非常普遍,可以利用每个软件包的优势,而无需重新实施复杂的算法。Corvus是一个基于Python的软件包,用于管理这些复杂的物理模拟工作流,弥合科学软件包之间的差距。

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结果表明,光子计数面积探测器的光子统计中的微小误差可以被识别和纠正。这对于低计数X射线散斑可见度实验至关重要,在该实验中,相干散射图像的光子统计特性用于获取有关样品动力学的信息。

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结果表明,使用来自XFEL的飞秒X射线脉冲,采用两种不同的样品输送方法,即瑞利射流和按需滴送装置,可以对金属摩尔浓度的溶液进行X射线吸收光谱分析(XANES和EXAFS)。

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描述了ESRF束线ID20上实现的最新仪器开发,该仪器允许进行高压低温共振非弹性X射线散射测量。双层钙钛矿铱酸锶的高压磁结构和动力学爱尔兰2O(运行)7本文对此进行了介绍和讨论。

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ThF的X射线吸收精细结构(XAFS)光谱4–LiF–BeF2在室温下,首次获得600℃、700℃和800℃。ThF之间的结构差异4–LiF和ThF4–LiF–BeF2通过实验和理论XAFS分析结合分子动力学模拟,比较熔融相和固相中的混合物,以了解钍离子的行为和在氟化物介质中的传输特性。

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提出了一种基于同步辐射的传播相位控制成像方法,用于在不使用任何造影剂的情况下以超高分辨率显示小鼠大脑的三维血管构筑。

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在ESRF中,使用Kirkpatrick–Baez反射镜,在能量为17和33.6 keV的条件下对X射线透视进行了优化。

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钻石中的微包裹体揭示了地球深地幔的地球化学特征。开发了一种无损、高通量的方法就地在先进光子源第13扇区GSECARS使用同步辐射X射线显微层析、射线照相和衍射对矿物包裹体进行表征。


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本文提出了一种包含近场全息照相和电子束光刻写入相位掩模的方法。中心槽密度大于3000线mm的软X射线变线间距光栅−1是用这种方法制作的。

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开发了一种将扫描近场光学显微镜与纳米聚焦X射线衍射成像相结合的多模式成像仪器。该仪器允许以纳米级分辨率同时对材料的电子和近场光学特性及其晶体结构进行现场相关表征。

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将室内开发的阻燃硬质聚氨酯泡沫塑料暴露于0–20 kGy范围内的γ辐射剂量下,并使用同步辐射X射线计算机断层扫描术分析其细胞微观结构中辐射诱导的形态变化。

短通信




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介绍了一种利用多孔阵列测量矢状弯曲劳氏晶体单色仪焦点的新方法。

光束线


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提出了一种束线设计,该设计可以从弯曲的磁体产生微尺度光束,而不会通过小孔造成显著的磁通损失。详细介绍了基于此设计的光学研究,用于常规XAFS、扫描微XAFS和全场纳米XAFS的精细X射线光谱分析,通量为10个数量级12光子−1.

教学与教育


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