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期刊徽标的日志
同步加速器
辐射
国际标准编号:1600-5775

2024年5月发布

突出显示的插图

封面插图:同步辐射红外纳米光谱技术已被证明在第四代储存环中是可行的。IMBUIA光束线的极简光学设置安装在5-MBA机器Sirius上,成功地从该加速器的密集磁晶格收集了红外辐射(参见Santos、Lordano、Mayer、Volpe、Rodrigues、Meyer、Westfahl Jr和Freitas,第547–556页). 据报道,这一进步突显了这些机器在运行低能端站时的卓越稳定性。

设施信息


科学评论


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随着几个第四代或衍射限制存储环和多光束线的运行,光谱的缺失范围是红外……直到最近。

PhotonMEADOW2023车间


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提出了一种迭代方法,用于精确地将波前斜率测量值从下游波前随机调制器映射到弯曲X射线镜表面,解决了在波长计量学中的一个重大挑战。结果表明,与传统方法相比,该方法有了实质性改进,提高了用于改进波束线操作的at-wavelength计量技术的精度。

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聚焦光学波前误差的快速分析方法阴影是第四代光源所必需的。该方法通过设计定制的相位校正器来优化非理想光学器件的焦斑和强度。

功能材料的X射线光谱



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本研究提出了用于X射线吸收光谱(XAS)的具有自动强度校正的迭代布拉格峰去除(IBR-AIC),这是一种针对晶体材料分析中布拉格峰干扰的新方法。将实验技术与复杂的后处理相结合,包括缩放吸收系数的迭代算法和消除布拉格峰,这种方法在提高这些材料的XAS数据质量方面显示出巨大的前景。

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BiVO的Operando高分辨率X射线吸收光谱4在电化学电池中在两个阳离子吸收边缘进行光阳极。检测到电化学极化引起的光谱微小但显著的变化,并根据电子态占位的变化进行解释。

研究论文


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介绍了一种能够同时采集小/广角X射线衍射和X射线发射光谱的新型仪器,用于探测样品的物理和化学结构。

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对硬X射线束线中低温硅单色器的热管理进行了稳健的理论分析。广泛的有限元分析研究验证了这一通用理论,为快速评估热负荷变形提供了指导。

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通过部分相干模拟和实验测量的比较,评估了澳大利亚同步加速器软X射线束线的光学性能和EUV干涉光刻的适用性。

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强度对磁矩的线性和非线性依赖性的结合导致了不同形式的反射率,这是外加磁场极化和方向的函数。使用圆极化,可以测量场垂直于散射平面时的磁滞(与X射线吸收不同),但不依赖于光束的螺旋度。

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与直接退出双晶单色器的光束相比,在掠射出口处进行最终非对称晶体衍射的多晶体衍射装置产生的空间相干长度增加了76%。

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时间相关部分相干X射线散射实验的端到端模拟用SRW公司代码。最近在代码中实现的相干模式分解和GPU加速使得这种模拟对于在存储环光源上进行的典型XPCS实验是可行和有效的。这使得能够在束流时间之前对实验配置和数据处理进行更详细的测试和优化,并理解实验数据。

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本文介绍了一种在千兆帕级高压下研究复杂系统动力学的实验装置的研制。在玻璃态和过冷液态金属系统上证明了其可行性。

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利用软X射线和真空紫外光束线同时开发了UVSOR同步加速器设施中唯一的光电子动量显微镜实验台。利用正入射光电发射几何对Au(111)的价带结构进行了原子轨道分析。


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将商用快速扫描量热器改装为同步辐射束线,以进行X射线光子相关光谱和量热实验。根据在氧化物和金属玻璃上获得的结果,讨论了该装置的性能。

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表征生物组织中气泡形成的X射线辐射剂量极限并开发缓解方法对改进X射线成像技术至关重要。对人体肺和脑组织进行的实时气相色谱和在线X射线相控射线照相联合检测表明,真空脱气将气泡的形成延迟了两倍,并证明了样品微观结构对气泡生长动力学在分钟尺度上的影响。

光束线



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介绍了KARA(卡尔斯鲁厄研究加速器)可见光诊断束线的高能散射同步辐射,以及随着加速器、束线和方法/技术的发展,束线和辐射屏蔽的未来设计的后果。

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详细描述了欧洲X射线自由电子激光设备(EuXFEL)材料成像和动力学(MID)仪器的多用途诊断终端(DES),并提供了一些示范性的光束诊断结果。除其他功能外,DES是对准的关键工具,集成的弯晶谱仪能够对EuXFEL X射线束进行脉冲分辨光谱表征。

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报道了Elettra同步加速器和FERMI自由电子激光器目前可用的液体平板射流装置的调试。该设置将允许用户在Elettra和FERMI的几乎任何开放式光束线中的液体环境中执行(时间分辨)光谱测量。

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最近,BESSY II储存环上的红外光束线得到了升级,从而改进了不同长度和时间尺度下分子和材料的特性。基于散射型扫描光学显微镜的新型纳米光谱终端能够实现空间分辨率高于30 nm的红外成像和光谱。

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这项研究显示了PINK光束线在推进非共振X射线发射光谱领域研究方面的潜力,该领域的X射线能量范围为2.1至9.5 keV。

计算机程序


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