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同步加速器
辐射
国际标准编号:1600-5775

2021年7月发布

突出显示的插图

封面插图:Marini、Roqué-Rosell、Campeny、Toutounchiavval和Simonelli在论文中使用的V、Ti、Cr和Mn元素图是通过入射光子通量归一化的(第1245-1252页)其中MAP2XANES地图用于确定黑锰矿天然样品上的锰物种分布。

设施信息


研究论文


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抛物面反射镜是一种将球面波转换为柱面波的反射表面(反之亦然)。镜子在准直双晶单色器中的应用将是主要的应用领域,即使在多弯曲消色差超高亮度同步辐射源的光源尺寸很小的情况下,也可以保持亮度聚焦。给出了抛物面反射镜表面形状与光束线中反射镜共轭参数的函数关系的精确解析解。

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抛物面镜是一个将球面波转换为柱面波的表面。它在低发射度储存环(如ALS-U)的弯曲磁铁束线中得到了应用。这里,对抛物面镜进行了建模,并通过光线追踪研究了使用这种镜的好处。

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研究了横电模在椭圆截面等离子体填充波导中的传播,计算了场分量、截止频率和电子束轨迹。

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一种用于软X射线束线的超高稳定性四轴机械手,其特征频率为50Hz区域和低于100的线性/角度位置精度纳米/500描述了nrad。20的长期位置稳定性纳米/200还演示了nrad。

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在同步加速器束线设施上进行的软X射线成像实验中,对使用微通道板和四Timepix读数器的光子计数探测器进行了评估,其中每个光子的时间和位置由探测器记录。本工作描述了使用该技术进行的原理验证实验,其中空间分辨率为~6μm是通过单光子计数实现的。介绍了这项技术的未来发展,它可能将X射线光子相关光谱分析扩展到亚微秒时间尺度。

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报道了一种新型微米级像素直接转换混合X射线探测器的成像性能。使用高达63的硬X射线能量进行表征keV是使用阿贡国家实验室先进光子源的同步加速器束线1-BM-B进行的。

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显示了粉末(粒径~200)的软X射线纳米光谱图nm)可以分析以定量检索X射线线性二色性(XLD)参数。描述了一种计算建模过程,该过程可与蒙特卡罗模拟结合使用,以证明不同样本之间XLD参数的统计差异。

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提出了一种三维微结构、三维流体动力聚焦微流体混合器,用于通过X射线光谱研究混合触发反应。该设备的3D微加工格式提供了可重复的生产。同时,混合方案使样品停留时间达到毫秒量级的高度均匀。

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利用超导隧道结阵列探测器和光谱模拟,通过X射线吸收光谱确定了掺镁氮化镓的掺入位置。此外,可以通过光谱模拟中预期的独特特征来确定镁周围是否存在氢。

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K(K)-吸附锌的边缘X射线吸收近边缘结构(XANES)光谱广告)石英和无定形二氧化硅上午2点]反映了协调变化和潜在的表面紊乱。XANES锌标准广告在二氧化硅上,包括外层八面体Zn广告在石英上,内部球体八面体Zn广告关于石英,内球面四面体Zn广告关于石英,内球面八面体Zn广告在SiO上上午2点和内球面四面体Zn广告在SiO上上午2点.

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为了建立从过渡金属中提取定量信息的基础K(K)-研究了配位聚合物的边缘X射线磁圆二色性(XMCD)信号,以及温度和磁场对这些信号的影响。还开发了数据处理的手动程序。过渡金属的要点K(K)-提供了在任何XMCD专用光束线上的配位聚合物的边缘XMCD测量。

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利用生成神经网络的“深度图像先验”特性,开发了一种后处理方法,以缓解多层透视中的层间串扰问题。在某些情况下,在仅使用光子衍射数据重建的切片图像中,可以有效地抑制串扰。

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研究了各种实验参数对通过蒙特卡罗模拟获得的时间分辨扫描透射X射线显微图像质量的影响。

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对布拉格相干X射线衍射成像和扫描术中应变对图像重建的影响进行了定量分析,揭示了有限空间分辨率导致的重建伪影。应用模量均匀化约束,有效地消除了重建伪影,并成功地重建了具有强应变的Fe–Al合金样品,该样品因反相畴界而具有π相台阶。

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利用相移信息,应用X射线透视术评估人类细胞核的质量。为了提高弱散射样品的重建质量,采用了一种改进的扫描成像算法来计算几个人体核的质量。

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康普顿散射成像已应用于硬币电池,以直接获得其横截面图像。

短通信


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已经开发了一种用于全X射线吸收光谱的自动去雾的算法。

光束线


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基于Montel光学的共振非弹性X射线散射(RIXS)光谱仪,能量分辨率优于35Ru的meVL(左)-边缘(2840eV)已在PETRA III同步加速器的束线P01处构建。

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介绍了基于XRD的工程应用束线的物理设计、光学、实验站和最新结果,该束线最近在印度Indus-2同步加速器源调试。光束线现在可供用户使用。

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双反弹高次谐波抑制镜(HHRMs)系统在台湾光子源招标X射线吸收光谱光束线的设计中起着关键作用,将降低下游光学器件的热负荷,并有利于切断高次谐波。位于准直镜和双晶单色仪前面的双脉冲HHRM可以为各种光谱测量要求提供光学设计概念,特别是在带有大电流储存环的同步加速器设施中。

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在Pohang光源II上构建了一种新的蛋白质晶体学光束线(BL-11C)。BL-11C光束线允许在机器人样品安装系统下进行常规蛋白质结构测定,并通过同步加速器串行结晶学实验进行室温结构测定。

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开发了一种多帧X射线衍射(XRD)探测器系统,用于高级光子源动态压缩扇区单粒子实验期间的时间分辨XRD测量。该探测器能够在实验期间收集四个XRD图谱,每个图谱来自一个X射线束。详细讨论了时间分辨率和数据后处理过程。


计算机程序



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对比度提出了一个用于控制束线实验的简单Python框架。对比度可以很容易地适应任何波束线,也可以作为构建适合单个仪器的新工具的灵感。

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Py相位是一个用于基于传播的近场相位重建的免费开源Python包,它在一个高度模块化的框架中实现了一些最流行的相位检索算法,支持在大规模计算设施上的部署。这使得集成、开发新的相位恢复算法以及在不同计算基础设施上的部署变得简单易行。

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同步辐射计算代码的重大升级光谱已报告。
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