发行序言\(\def\h填{\hskip5em}\def\hfil{\hski p3em}\def\eqno#1{\hfil{#1}}\)

期刊徽标的日志
同步加速器
辐射
国际标准编号:1600-5775

前言

十字标记_颜色_方形_文本.svg

日本Himeji理工学院b条澳大利亚维多利亚州克莱顿市克莱顿南MDC,PB 33,CSIRO,制造科学与技术部,邮编3169

(收到日期:2002年4月8日; 2002年4月9日接受)

Harima国际论坛自1999年起在Harima科学花园城举行,由兵库县、日本同步辐射研究所(JASRI)、日本原子能研究所(JAERI)、物理和化学研究所(RIKEN)和Himeji技术研究所(HIT)主办。之前的论坛依次讨论了材料科学和生命科学的主题。

第五届论坛于2001年7月12日至14日在SPring-8举行,该论坛是哈里马科学花园城的一部分。来自美国、欧洲、澳大利亚和日本的一组受邀嘉宾进行了演讲并展示了海报。

选择的主题是“同步辐射X射线成像技术的新领域——现状和未来可能性”。虽然同步辐射的科学应用通常被认为主要是在衍射(主要是结构分析/识别)和光谱学领域,但最近人们对成像越来越感兴趣,在广义上,我们可以将其定义为以高空间分辨率获取关于样本某些性质的信息。根据特定特性,还可能需要高时间、光谱和/或角度分辨率。自第三代同步加速器设施出现以来,空间、角度、时间和光谱方面的可用分辨率一直在稳步提高,SPring-8就是其中一个显著的例子。值得注意的是,这不仅是同步加速器源的改进,也是光学组件和探测器的改进。本期的许多论文都非常清楚地阐述了这一点。

在总主题下,口头和海报演示分为五类:普通成像、显微镜、计算机断层扫描、地形图和微束应用。这些演示文稿的有限选择已作为论文编入本期《同步辐射杂志.从这些标题所暗示的范围如此广泛的范围来看,似乎很难得出任何非常具体的总体结论;然而,在大多数成像类别中,有一个主题反复出现,即相位对比度作为X射线成像方式的重要性日益增加。大约从八年前开始,几个小组一直在研究X射线相位对比的各种可能性,可以公平地说,现在这是一种已确立的技术,如果希望充分利用同步辐射X射线成像的能力,那么应该在许多情况下考虑这一技术。在这方面,同步辐射源的高空间相干性尤为重要。

因此,最近的X射线图像提供了迄今为止尚未获得的许多信息。X射线成像技术的进步将在生物医学和材料科学中发挥重要作用。特别是,具有高空间(二维和三维)和时间分辨率的X射线图像将大大促进这些领域的进展。

遵循J.Synchrotron Rad。
注册电子通知
在推特上关注J.Synchrotron Rad
在脸书上关注我们
注册RSS订阅源