发行内容

期刊徽标的日志
同步加速器
辐射
国际标准编号:1600-5775

2019年11月发行

突出显示的插图

封面插图:超低发射度X射线同步加速器源处的X射线束的相干模式分解(参见Khubbutdinov、Menushenkov和Vartanyants,第1851-1862页).

设施信息


研究论文



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通过光线追踪模拟对相空间光束位置和尺寸监测器进行优化,以最大化衍射光源的仪器灵敏度和分辨率。

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采用差分沉积法对X射线反射镜的表面形貌进行了校正,并采用离线计量法进行了测量。

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设计并制造了一种新颖的、不对称切割的沟道切割晶体,旨在显著降低能量扫描期间的光束偏移变化。通过波动源的同步辐射验证了这种改进。指出了即使是很小的,但迄今为止普遍被忽视的非对称性对高精度单色器的重要性。

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提出了相干应用X射线束线计算的分层方案。从简单计算到部分相干计算,应用光线追踪和波动光学软件对光束线性能进行了模拟。

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已成功研制出一种周期很短的真空波动器。日本东北大学电子光子科学研究中心的S波段直线加速器以33.5MeV的速度运行,首次对该波荡器发出的蓝光进行了观察和表征。

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为了节省前馈扫描的机器学习时间,引入了一种新的椭圆极化波荡器行走模式。

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导出了弯曲劳厄晶体与平坦布拉格晶体、双弯曲劳厄单色器与平坦布拉克晶体之间的相空间匹配条件。介绍了通过弯曲劳厄晶体进行相空间操纵的概念,并将其应用于相控X射线成像的实际例子。

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通过将探测器转换为与样品之间的多个距离,可以大大改进区域探测器的校准。

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对连续流动的水性前体进行同步辐射X射线照射,产生导电的金纳米米,适用于光电子透明和柔性电极。

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通过将光电子强度与能量的关系拟合到数值导出的曲线上,可以获得用作锂离子电池负极的硅材料上碳涂层的厚度和覆盖率。

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采用共焦光学X射线荧光和X射线吸收光谱系统监测四氯金溶液的非均匀辐射诱导过程。结果验证了共焦系统在X射线激发过程中的可行性。

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开发了一种新的仪器,用于在7 K以下的温度下进行掠入射红外反射率测量。该装置适用于研究表面上的吸附分子或两个绝缘体界面上形成的超薄电子层。

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镓的表面灵敏测量K(K)-通过检测Ga,提出了GaN的边缘扩展X射线吸收精细结构LMM公司起源于Ga的俄歇电子K(K)-外壳吸收。分析深度小于10 nm,深度达到1/e(电子)强度为2.3nm。

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将MHz速率光学激光器与扇区波荡器辐射的微聚焦宽带一次谐波相结合在先进光子源中,以数十皮秒的时间分辨率捕获溶液中稀释过渡金属络合物的时间分辨泵/探针X射线发射光谱,捕获时间减少了两个数量级以上。

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将偏相关和空间回归分析应用于µ-XRF和µ-XANES数据,可以深入了解地球化学非均匀土壤固体中不同元素对砷酸盐积累的相对贡献。

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在循环伏安实验中,可以在不同的时间点记录X射线吸收光谱。这种时间分辨X射线光谱电化学技术可用于探测溶液中电极上形成的瞬态物种。


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介绍了一种处理硬X射线角分辨光电子能谱中微弱信号的高效方法。全场动量成像结合飞行时间并行能量记录构成了一种三维记录方案,检测效率提高了两个数量级。

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对用于X射线显微层析测量的生物组织样品的不同安装策略及其对软结构形态分析的影响进行了比较研究。

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基于同步辐射的相控成像方法是一种比吸收对比成像更有效的脑微血管系统可视化工具,在生命科学中有着广泛的应用前景,包括在神经发育和血管疾病的实验模型中的3D显微成像。

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PUMA(Photons Utilisés pour les Matériaux Anciens)光束线可供研究文化遗产材料的科学团体使用。以Seymchan平流层陨石和南极未熔微陨石为例,对该光束线作为分析和成像工具进行了详细的分析表征。

短通信


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提出并证明了一种利用X射线荧光强度相关性对飞秒和阿秒X射线自由电子激光脉冲进行时间诊断的新方法。

计算机程序


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提出了布拉格相干X射线衍射成像模拟的框架,包括MATLAB脚本,以便于在不同坐标系之间进行映射。使用广义几何,该框架很容易适应任何波束线配置。

光束线


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国家同步加速器光源II的新型TES 8-BM光束线提供了微束和就地X射线吸收光谱法(XANES和EXAFS)和X射线荧光成像在较低能量范围(2-5keV)。介绍了设计、调试挑战和示例测量。

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0.3 m范围内的足够时间分辨X射线吸收光谱(TR-XAS)信号M(M)该解决方案是在激光泵/X射线探头升级后获得的。在SrCoO中同时测量时间分辨X射线衍射(TR-XRD)和TR-XAS2.5制备了薄膜。

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使用DESY的X射线气体监测仪测量了瑞士FEL Aramis光束线Bernina分支的光学元件传输,并与光学元件上游的PSI气体探测器进行了比较。对反射镜和各种其他光束内组件的传输效率进行了评估,并与理论计算进行了比较。

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报道了华盛顿大学的一种新的双用户-当前和邮寄X射线吸收近边结构(XANES)装置,并讨论了同步辐射与桌面X射线光谱的相互作用范围。

教学与教育


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提高同步辐射功率的相对论现象是什么?量子特性使它们发光。
遵循J.Synchrotron Rad。
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