发行内容

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同步加速器
辐射
国际标准编号:1600-5775

2016年3月发行

突出显示的插图

封面插图:肝癌微血管和血栓的三维可视化(参见Jian、Yang、Zhao、Xuan、Zhang、Li和Hu,第600-605页). 血栓和微血管的精细结构及良恶性血栓的鉴别通过密度分布为肝癌的诊断提供了有用的信息。

设施信息


科学评论


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过去十年来,定制的混合像素阵列探测器(HPAD)彻底改变了同步辐射源的检测状况。随着极低噪声集成HPAD的开发,PSI的探测器组表明,这些系统也可以用于光谱成像和亚keV光子检测。

研究论文



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研制了一种用于同步加速器时间分辨X射线成像的高速像素阵列探测器。分离单个同步加速器束的能力使其成为时间分辨动力学研究的理想选择。


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本文探索了在高重复率自种子XFEL中实现超高分辨率非弹性X射线散射(IXS)的新机会。与基于储存环的辐射源相比,这些新一代光源有望使平均光谱通量增加三个数量级以上。结合此处描述的先进IXS光谱仪,这可能成为超高分辨率X射线光谱仪的真正游戏,因此也可能成为凝聚物质系统动力学研究的游戏。

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在Linac相干光源上为极端条件下的物质仪器实现了预聚焦复合折射透镜。计算出光束线传输的显著改善,并在5时观察到千伏。

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通过分析推导结果,研究了回旋速调管和速调管波动器的光谱特性。

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带有串联双EPU的XMCD光束线可以发射快速开关的偏振光束,但光线跟踪结果表明,当包含真实表面轮廓时,两个EPU的能量分辨率相差很大。在这项工作中,提出了一种新的光束线概念设计来解决这个问题。

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提出了一种新的极值搜索反馈方法,用于稳定X射线束在样品处的位置。该方法使用梁中已有的振动。

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光束线中光子束位置的变化是用户实验的一个关键问题,通过与存储环中电子束位置的相关链路进行分析和校正。

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一种新型微感应器的设计与性能就地提出了一种可用于研究掠入射小角度和广角X射线散射模型催化剂的流动池。


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讨论了在基于同步加速器的超快X射线衍射实验中确定空间重叠的问题和解决方案。该方法允许定量测量纳米结构固体中激光诱导的表面畸变。

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介绍了一种用于研究复杂溶液在不同剪切条件下相互作用的微流体装置的开发。

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模拟了多型纳米线系综的[111]Bragg反射附近的X射线强度分布。这些信号群在导线内的多型分布上有所不同。结果表明,这种X射线剖面的解释是非平凡和非唯一的。

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采用粗LiF粉末的球磨来生产用于热释光应用的具有不同缺陷浓度的纳米结构萤石。现场X射线衍射分析表明,热释光高度依赖于结构缺陷密度以及位错和点缺陷之间的相互作用程度。

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立方氧化钇的局部原子结构随温度升高而变化K(K)-边缘X射线吸收精细结构分析,辅以先进的建模方法(经典分子动力学、反向蒙特卡罗和进化算法方法)。

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探索了扫描透射X射线散射作为液体表面结构位置敏感探针的潜力。

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本文介绍了PK(K)-在中酸性土壤中,正磷酸盐和肌醇六磷酸(IHP)吸附在重要成土矿物和土壤有机质上,以及方解石和植酸钙保留的IHP的边缘XANES光谱,这是石灰性土壤中重要的P形态。在线性组合拟合练习中,除了土壤中存在的已知含磷化合物(游离和阳离子结合的IHP、Al、Fe、Ca磷酸盐矿物)的光谱外,还包括这些光谱,作为参考化合物,可以提高拟合质量,并产生更准确的磷形态结果。

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均匀混合溶液中的自由落体液滴允许在初始静时间为100时进行无容限时间分辨测量ms。这已用于探索EDTA稳定的CdS量子点的形成机制,无论是在同步辐射源的单次激发模式下还是在实验室光源的频闪模式下。

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一种新的理论方法和计算包,FDMX公司描述了X射线吸收精细结构(XAFS)的一般计算。这是第一个在单个框架内计算整个能量范围内准确XAFS光谱的全势软件包,给出了元素Sn、金红石TiO的光谱示例2和氧化铁6.

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变形离子在其单位细胞中的集体振荡,称为剪刀模式,早在一段时间前就预测到了。这里建议通过使用SQUID测量相关磁场变化来检测它们。

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展示了澳大利亚同步加速器小动物微束放射治疗阶段的图像引导程序。该程序包括放射治疗前对样本进行成像和半自动校准,空间精度约为100µm,使用模型演示。



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提出了一种校正同步辐射成像过程中微米尺度样品运动引起的图像伪影的方法。校准了液态水X射线衰减系数,以提高液态水定量的准确性。

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相控计算机断层扫描能准确描述肝癌组织中的微血管和血栓,并有可能区分良性血栓和恶性血栓通过血栓密度分布。

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提出了一种层析重建算法,该算法可以从有限角度范围的投影中实现多个灰度模型的高质量重建,并且不需要灰度值的先验知识。

短通信


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介绍了一种用于光电化学X射线吸收光谱分析的小型电池。该电池已通过三维打印制作,并已成功用于就地歌剧中实验。

光束线


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本文介绍了Indus-2公司蛋白质晶体学光束线(PX-BL21)的设计和开发,以及一些最新结果。

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回顾了LUCIA光束线从SLS移动到SOLEIL后所做的改进。重点介绍了新的多层光栅单色器,它将能量域扩展到500左右电子伏。

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