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使用布拉格几何中的完美晶体相位延迟器在0.14和0.16nm之间产生圆偏振X射线。将同轴同步辐射的线极化转换为两个螺旋的圆极化,圆极化度大于0.98。

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报告了在ESRF的ID24能量色散XAS光束线上进行的第一次XMCD测量。圆偏振X射线是用完美的金刚石晶体作为四分之一波片获得的。

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加利福尼亚州使用16μm厚的硅单晶,能量低至2.8keV,将圆极化光子转换为线极化光子。该四分之一波片与线性偏振仪耦合,能够表征ESRF螺旋波荡器之一Helios-I发射辐射的圆极化率。测量值(加利福尼亚州97%)与理论预测一致。特别注意光束线所有相关光学元件的对准程序。

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报道了一种利用四分之一波片进行高效X射线磁圆二色性实验的通用策略,该实验装置将非传统色散光学与锁定捕获相结合,并与单色X射线束线和大磁铁兼容。

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将220金刚石相位板与能量色散吸收光谱仪相结合,以转换线性地极化X射线进入循环地极化光子和检测铁磁样品中的圆磁X射线二色性(CMXD)。在LURE进行的这些实验中,能量色散光谱仪配备了弯曲的Si(311)多色仪和垂直准直狭缝,这些狭缝基本上接受线偏振入射光束。四分之一波片是在布拉格几何中操作的,但远超出准全反射范围,因此前向衍射光束是圆极化的,在多色器的整个能量带通中,偏振率接近80%。GdFe的CMXD光谱2和GdCo2金属间化合物记录在加利福尼亚州Gd附近7.2 keVL(左)吸收边:它们基本上与从储存环轨道平面收集的椭圆极化X射线光子通常记录的光谱相同。建议使用能量色散光谱仪,利用安装在第三代储存环上的标准波荡器的良好准直线偏振发射,利用能量色散相位板检测CMXD光谱非常有用。

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共振磁散射因子的能量依赖性揭示了t吨2(3d日)Fe的轨道K(K)预边缘。X射线的圆极化是检测磁性电子的有力工具通过同时发生共振和非共振磁散射。

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概述了弯曲磁铁所传递的光的偏振特性以及X射线吸收光谱中的一些二向色特性的突出方面。报道了巴西同步加速器光实验室开展的两项研究,说明了利用线性极化和圆极化研究磁性薄膜和多层膜所获得的利润。

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高级微结构和器件中心正在建造一个额外的X射线光刻设备。它将接受7.5 T超导三极波长移位器的辐射。插入装置的临界能量可调至11.2keV的最大值,允许优化光子光谱以抵抗厚度。特别是,这种硬X射线源将允许研究厚度超过1 mm的器件的高能X射线光刻,并使用同时暴露的抗蚀剂层堆栈研究低成本大规模生产概念。

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BESSY II正在建造第三代1.7 GeV储存环。将安装一个平面椭圆波荡器作为具有高圆极化度的X射线源。一次、三次和五次谐波的辐射将覆盖87-1330 eV的能量范围。光束线基本上由一个平面颗粒单色器组成,该单色器在色散平面中与准直光一起工作。一组光学元件可用于处理来自双波荡器的两个螺旋度相反的角分离光束。圆极化度为73%至100%,通量高达5×1013光子-1(100毫安)-1可以实现。使用20µm狭缝,在100 eV时可以获得约13000的最大光谱分辨率。

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