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为萨拉,S发现了8处引文。
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南卡罗来纳州萨拉。
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J.同步辐射。
(2021)。
28
,
1253-1260
https://doi.org/10.107/S1600577521005269
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对比度
–用于束线编排和数据采集的轻量级Python框架
A.比约林
,
C.温格
,
M.卡恩特
,
S.Kalbfleisch公司
,
U.约翰逊
,
圣萨拉
,
F.伦瑞克
和
K.托内尔
对比度
提出了一个用于控制束线实验的简单Python框架。
对比度
可以很容易地适应任何波束线,也可以作为构建适合单个仪器的新工具的灵感。
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J.同步辐射。
(2022).
29
,
876-887
https://doi.org/10.107/S1600577522001333
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MAX IV光束线NanoMAX专用相干X射线扫描衍射仪的设计与性能
D.碳
,
S.Kalbfleisch公司
,
U.约翰逊
,
A.比约林
,
M.卡恩特
,
圣萨拉
,
T.斯坦克维奇
,
A.罗德里格斯-费尔南德斯
,
B.带来
,
Z.Matej公司
,
P.贝尔
,
D.错误
,
V.哈迪恩
,
C.温格
,
H.Al-Sallami先生
,
J.利登·西蒙
,
S.卡尔森
,
A.杰雷波
,
B.诺尔斯克-詹森
,
A.比杰莫
,
科恩伯格
和
L.罗斯伦德
介绍了隆德MAX IV实验室NanoMAX光束线衍射终端的设计和基本性能。
该终端设计用于执行扫描衍射,适用于单粒子成像、扫描荧光显微镜、断层扫描以及正向和布拉格几何的2D和3D光学成像,使用能量范围为5至28keV的高通量纳米聚焦(相干)X射线束。
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J.同步辐射。
(2021)。
28
,
1935-1947
https://doi.org/10.107/S1600577521008213
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NanoMAX:MAX IV实验室的硬X射线纳米探针光束线
U.约翰逊
,
D.碳
,
S.Kalbfleisch公司
,
A.比约林
,
M.卡恩特
,
圣萨拉
,
T.斯坦克维奇
,
M.列比
,
A.罗德里格斯·费尔南德斯
,
B.带来
,
D.帕特森
,
K.托内尔
,
P.贝尔
,
D.错误
,
C.温格
,
Z.Matej公司
,
L.罗斯伦德
,
科恩伯格
,
B.诺尔斯克-詹森
,
H.塔洛内赫
,
A.米克尔森
和
U.Vogt公司
这项工作是MAX IV实验室多模硬X射线纳米探针光束线的概述。
光束线提供了一束强相干光束,聚焦到40–200 nm,能量范围为5–28 eV。
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J.应用。
克里斯特。
(2020).
53
,
1444-1451
https://doi.org/10.107/S160057672001211X
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首次在NanoMAX光束线上进行X射线计算机层析成像实验
M.卡恩特
,
圣萨拉
,
U.约翰逊
,
A.比约林
,
Z.Jiang先生
,
S.Kalbfleisch公司
,
F.伦瑞克
,
J.H.皮库尔
和
K.托内尔
本文介绍了在NanoMAX光束线上进行的第一次光学X射线计算机断层扫描实验的文档,以及重建质量的定量分析和对未来改进可能性的讨论。
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J.同步辐射。
(2022).
29
,
807-815
https://doi.org/10.107/S1600577522001874
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硬X射线纳米探针束线处人体组织的剂量效率多模式显微镜
圣萨拉
,
Y.Zhang(张)
,
N.德拉罗萨
,
T.德雷尔
,
M.卡恩特
,
M.兰格
,
L.B.达林
,
M.贝奇
,
P.维拉纽瓦·佩雷斯
和
S.Kalbfleisch公司
本工作在硬X射线纳米聚焦光束线的同一实验装置中实现了高分辨率X射线同轴全息术和X射线荧光显微镜的组合。
在线全息术通过恢复电子密度图来提供形态信息,即使在弱散射或低对比度样本上也是如此;
X射线荧光通过生成元素特定的质量密度图提供补充的化学信息。
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J.同步辐射。
(2018)。
25
,
1214年-1221年
https://doi.org/10.107/S1600577518007221
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使用ptychography的多尺度X射线成像
圣萨拉
,
V.S.C.库皮利
,
S.Chalkidis公司
,
D.J.贝蒂
,
十、石
,
C.劳
和
P.Thibault公司
详细描述了一种成像协议,该协议将近场和远场光学成像与全场和扫描透射X射线显微术集成在同步加速器终端的多尺度成像实验中。
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J.应用。
克里斯特。
(2020).
53
,
949-956
https://doi.org/10.107/S1600576720006913
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自由电子激光器脉冲对脉冲波前传感技术
圣萨拉
,
B.J.道勒
,
M.奥德斯特西尔
,
F.卡波坦迪
,
E.佩德索利
,
M.F.Hantke先生
,
曼弗雷达先生
,
N.D.Loh公司
,
P.Thibault公司
和
F.R.N.C.迈亚
理解X射线自由电子激光器的超亮和超短脉冲的波前既重要又具有挑战性。
提出了一种基于脉搏成像的方法,可以提取单个脉冲的全高分辨率复值波函数。
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J.同步辐射。
(2020).
27
,
1218-1226
https://doi.org/10.107/S1600577520010103
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FTIR显微镜研究软X射线对冻干薄脑组织的辐射损伤
A.D.Surowka先生
,
A.贾农切利
,
G.比拉达
,
圣萨拉
,
N.Cefarin公司
,
A.马图利奥
,
M.Szczerbowska-Boruchowska先生
,
A.齐姆贝·利西亚克
和
L.Vaccari公司
用FTIR显微镜研究了软X射线在硅上冷冻干燥的薄脑组织样品中引起的辐射损伤
三
N个
4
薄膜窗。
除了组织中分子组装体的降解外,还发现辐照会在硅中诱导可检测和可逆的硅质子化
三
N个
4
基质,在聚合物模型样品中不可见。
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