发行内容

期刊徽标的日志
同步加速器
辐射
国际标准编号:1600-5775

2019年3月发行

突出显示的插图

封面插图:神经胶质细胞表观氯(顶部)和硫(底部)定量的插值图像,使用空白校正(左)或像素基线校正(右)进行计算。细胞被主导氯信号的氯化钠小晶体污染(参见Crawford、Deb和Penner-Hahn,第497-503页). 尽管存在这种污染,空白校正可以恢复硫信号(左下),而基线畸变会在氯含量高的点(右下)的氯分布中留下明显的“洞”。

设施信息


研究论文



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提出了一种基于激光等离子体加速器束产生超短全相干辐射的新方法。

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介绍了LCLS硬X射线束线处每脉冲光子绝对数随X射线光子能量变化的测量方法。它由两个不同的探测器进行估计,并用于表征硬X射线束线光学传输以及LCLS辐射的第三谐波含量。


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在SACLA BL3进行了双通道切割晶体单色仪和复合折射透镜的先进泵浦-探测X射线实验。

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介绍了欧洲XFEL公司SPB/SFX仪器上用于串行飞秒晶体学的多功能液体喷射注入系统。该系统包括一个负载锁定喷嘴换棒器、箱中差分泵、液体处理系统和两个用于样品成像和诊断的显微镜。


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研制了一种荧光强度监测仪,用于LCLS-II实验的无创脉冲-脉冲归一化。对探测器的线性、噪声和位置灵敏度进行了表征。

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基于定向高斯光束的叠加,提出了一种解决X射线光学问题的高精度方法。

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为先进光子源光束线开发的数据采集和分析工作流管理系统已成功部署在支持就地多模式、高数据率实验。

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提出了一种利用干涉配合的新型单色器组件设计,并对其进行了测试和分析,并将其与以往对传统的侧夹持晶体冷却设计进行类似测试的工作进行了比较。新的设计被发现在不使用铟箔的情况下具有较小的变形量和较高的重复性。

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一项广泛的测量活动的结果,旨在利用定制的基于金刚石的设备的能力,监测VUV和X射线同步辐射光的时间结构,低于100给出了ps时间尺度。


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在流动聚焦条件下,在一个简单的微流体装置中流动收集了串行同步加速器数据,与之前报道的其他液流装置相比,该装置可以减少样品消耗。脉冲数据采集策略可防止芯片中形成氢气泡,且高重复率可缩短数据采集时间。


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通过大规模分子动力学和X射线衍射模拟,严格检验了从二维X射线衍射图样推导极端压缩条件下多晶钽和金刚石的强度和密度的方法。

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组成为3Ti的机械活化粉末混合物的自蔓延高温合成过程中亚稳相和基本相的形成顺序 + Al是使用就地同步加速器研究。


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基于使用高阶反射的两个条件良好的伪沟道切割晶体,开发了色散Si-111晶体准直装置,并安装在ESRF的TRUSAXS光束线ID02处。该方案不受狭缝散射或衍射的限制,为超小角度X射线散射(USAXS)应用提供了以通量为代价的最高角度分辨率。USAXS对具有低多分散性的微米级球形粒子的测量证明了该性能。

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报道了在Indus-2同步辐射源的能量色散EXAFS束线(BL-08)上用硬X射线建立X射线磁圆二色性测量装置的情况。

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铑的反应2(瑞士首席运营官)4使用乙硫醇、二氢硫辛酸及其相应的硫醇钠,通过UV-vis、Rh进行研究K(K)-边缘X射线吸收光谱和密度泛函理论计算。硫醇与四羧酸稳定的Rh轴向配位24+而在有氧条件下,硫醇酯会破坏Rh-Rh键,并在Rh(III)离子之间形成三桥,每一桥由六个Rh-S键包围。

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模拟辅助XAS分析可以区分SiO上的含氮位点2/SiC(0001)接口。对于NO–POA退火样品,含N位点可能是NO退火样品界面上的替代C位点和SiC内部的间隙位点。

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制备并测试了极端紫外线条件下用于纳米ARPES的菲涅耳波带片。光学器件提供高光子通量,同时光斑尺寸低至0.4微米。


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发展了精确X射线共振磁反射率(XRMR)理论的扩展;说明了在XRMR实验中分析旋转极化(对磁化深度剖面和磁性元素深度分布的高灵敏度)的优点。

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使用每像素基线校正的常见方法和本文使用空白的方法,从X射线微探针的X射线荧光数据的拟合中比较元素图。使用酵母和胶质细胞的X射线荧光数据表明,每像素基线在定量方面会导致显著的系统性误差,使用空白光谱可以获得显著改进的数据。

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提出了一种利用菲涅耳波带片和样品运动同时进行扩展视场快速成像扫描的新方法。

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显示了应用于利用光子计数探测器执行的基于传播的相位对比度计算机断层扫描的单距离相位检索的3D版本,以补偿多阶段伪影。

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对于单粒子计算机断层扫描(CT),对三次谐波辐射量进行了量化,发现空气中的剂量率与医用CT的剂量率相当。在25–100能量下进行测量keV,CT剂量计放置在35–160内直径为mm的人体模型以比例表示,用于衡量空气中的吸收剂量,以估计平均吸收剂量与扫描体积的比值。

光束线



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在计量应用中,特别是在极端紫外和真空紫外光谱范围内,采用了正入射和掠入射混合平面颗粒单色器光束线。主要特点包括高光谱纯度和强度监测。

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上海同步辐射设施的BL02B光束线具有高能量分辨率和高光子通量,已用于APPES和PIPOS实验。


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双色光束线(0.5–11keV)仅使用一个源(5m APPLE II),允许在整个能量范围内建立两个站(PES和PEEM),并建议在中国北京建造高能光子源(HEPS)。

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利用深X射线光刻技术微细加工高纵横比聚合物结构,得益于独立光束功率和光谱调谐,目前在加拿大光源的微纳器件同步加速器实验室可用。

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ID01光束线是为了将布拉格衍射与成像技术相结合,为天然或天然材料制作应变和镶嵌显微镜在操作中状态。提供了从源到样本的波束线的详细描述,并作为用户社区的参考。

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在SACLA-XFEL设施中,开发了一个使用X射线自由电子激光(XFEL)脉冲和高强度光学激光脉冲的实验平台。概述了该实验平台的调试和性能。

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首次使用SPring-8 Aungstrom紧凑型自由电子激光发生器(SACLA)对三条自由电子激光(FEL)光束线进行并行操作,以提供更多使用X射线自由电子激光进行高级研究的机会。

附录和勘误表



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