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通过分离反射镜和单色器,小角度X射线散射相机的赫胥黎-霍尔姆斯设计的灵敏度得到了显著提高。本文所述的“分离光学”相机包括一个靠近点X射线源的长X射线反射镜,以及一个位于样品附近的弯曲聚焦晶体。样品区位于源平面和探测器平面之间距离的一半。反射镜产生的漫射散射不会入射到聚焦晶体上,从而降低了背景信号。完全消除硬X射线可以进行精确校准,因此可以通过半透明的束阻绝对测定样品横截面。在针孔几何中,通量对应于约107光子/s通过样品,准直到q个=10-2Å-1在散射矢量范围内。这样可以确定10级的散射强度-3厘米-1,对应于与小于0.1 mm纯水的等温压缩性有关的散射。显示了水的绝对强度值以及方便的广泛缓冲溶液,以便用作二级标准进行校准。作为固体参考样品,广泛研究的卢波伦tm(tm)-半结晶聚合物-已校准。高-q个限制(q个≃4.5纳米–1)多孔方解石样品可作为固体/固体或固液分散体比表面积测定的二级标准。

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已经建立了一个非常简单的针孔相机装置来诊断ESRF的电子束发射度。针孔放在铝窗旁边的空中。图像是通过CCD摄像机对荧光屏成像获得的。发射度是根据图像的大小推导出来的。测量的束流大小和电子束发射度之间的关系取决于晶格函数α,βη,屏幕分辨率、针孔尺寸和光子束发散度。该装置能够测量低至5 pm rad的发射率,目前通常用作电子束成像设备和发射率诊断。

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本文提出了一种成像模型和重建算法,用于从基于编码孔径相机的X射线束监测器记录的数据中获取X射线束横截面图像,该相机收集从倾斜放置在X射线束中的薄片散射的辐射。

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描述了一种实验装置,该装置使用高光谱成像探测器从一个完全放电的AA尺寸电池中收集时间分辨X射线衍射信息,使用商业碱性锌锰电池作为概念证明。这项工作得到了时间分辨的补充就地同一电池的X射线计算机断层扫描。

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在SPring-8中的波荡器光束线前端开发了一个带有针孔光学的光束监测系统。成功地观察到了能量分辨的光束图像,并发现其与理论计算非常一致。

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研制了一种能够在空间上解析单次快照中拍摄的能量分散X射线粉末衍射图案的实验室仪器。实验装置基于针孔相机和像素化光谱X射线探测器。

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报道了使用基于无透镜相机的X射线束成像装置测量微聚焦X射线束的位置和尺寸,该无透镜相机收集从倾斜放置在光束路径中的薄片散射的辐射。

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斯坦福同步辐射实验室的光束线4-2是一个小角度X射线散射/衍射设备,专门用于大多数非晶体生物系统的结构研究。本文概述了结构生物学研究在提高时间和空间分辨率方面的最新技术发展和专用仪器。

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介绍了一种与三针孔相机耦合的第一代同步电子类X射线实验室微源。它允许同时获取小角度和广角X射线散射图像,并扫描小角度和宽角度X射线散射显微镜。

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本文综述了超小角度X射线散射(USAXS)的应用,这是一种无损技术,用于分析陶瓷、金属和复合材料等硬质材料的多尺度微观结构。它讨论了USAXS的原理、优点和挑战,以及它在推进材料开发和优化制造过程方面的潜力,同时还考虑了通过多模态特征化和机器学习实现的未来增强。

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