激光等离子体脉冲式超快X射线辐射源经过近二十年的发展,已经在众多国际实验室具有较为广泛的应用,并展现出了超微、超亮、高信噪比和高稳定性的特点。在物质超快过程研究、精细分辨成像等方面具有重要的应用价值,加上其装置的低成本优势,已经成为同步辐射光源在超快领域的有效补充。使用桌面飞秒激光器与特殊设计的靶室,我们将脉宽小于100飞秒(fs)的桌面超快X射线脉冲——FemtoX-II带进了中小型实验室。同时
2020-12-01
“鬼成像”。在这种研究方法中,科学家们将一束x射线(由粗的粉红色线表示)分成两束纠缠的光子束(细的粉红色线)。其中只有一束能通过样品(用清晰的圆圈表示),但两束都能收集信息。通过分离光束,研究样品只用受到小剂量x射线的辐射。美国能源部(DOE)布鲁克海文国家实验室(BNL)的科学家们在国家同步加速器光源II (NSLS-II)上设计了一个量子增强型X射线显微镜。这个显微镜由美国能源部科学办公室的生
2020-11-30
效率均匀的宽带EUV透射光栅最初是为像光谱学、光束分束和光束监测这样的高次谐波应用而开发的。这种通过电子束光刻和干法蚀刻制造的自支撑透射光栅能构造出结构紧凑、易于校准的EUV光谱仪。另外,这种光栅非常容易根据客户的要求定制参数,比如栅线数量,目标波长和占空比。对于许多科学和高科技领域来说,EUV光源都是极具吸引力的。高次谐波是用于阿秒科学、内壳层电子动力学测量和角分辨光电子能谱(ARPES)实验的
2020-11-20
在X射线显微成像研究领域中,随着科研人员孜孜不倦的创新追求,以及各种成像方法的交叉和迭代,成像方法和手段被细分为了很多的子类。目前主流的X射线显微成像方法主要有:全场透视显微(TXM)、扫描透视显微(STXM)、相干衍射成像(X-ray CDI)、X射线荧光显微(XFM)、X射线光谱显微(XSM)、X射线光电子(能谱)显微(XPEEM)等。此外,基于这些方法论的交叉借鉴和拓展,结合同步辐射光源的高
2020-10-09 unistar
近日,由哥廷根大学(University of Göttingen)的物理学家Tim Salditt教授牵头的研究小组在学术期刊eLife上发表了名为 “3d Virtual Patho-Histology of Lung Tissue from Covid-19 Patients based on Phase Contrast X-ray Tomography”的研究成果。该文介绍了一种新的X射
2020-11-04
GDMS应用网络研讨会2020年10月12日16:00-18:00您了解过辉光放电质谱法吗?辉光放电质谱法作为一种固体样品的直接分析方法,被认为是目前为止唯一的同时具有最广泛的分析元素范围和足够灵敏度的元素分析方法,已成为固体材料多元素分析尤其是高纯材料分析的强有力的工具,运用于金属、合金、半导体等多种材料的分析。众星联恒将邀请专家为您带来一场辉光放电质谱技术应用及辉光放电质谱仪器的分享会。202
2020-10-09 Cavan
近日欧洲自由电子激光的Naresh Kujala等研究人员,在Review of Scientific Instruments发表了一篇名为 “Hard x-ray single-shot spectrometer at the European X-ray Free-Electron Laser” 的文章。 X射线自由电子激光器(FEL),包括欧洲XFEL都是基于自放大自发辐射或SASE过程的原
2020-10-14 Cavan
运用了由CERN开发的、NASA在太空中使用过的X射线探测器技术,MiniPIX EDU是一款为以教育为用途而设计和定价的微型USB、光子计数X射线探测器。图1MiniPIX EDUNASA在太空中使用的是标准版MiniPIX。此前标准版MiniPIX就已经出现在欧洲的学校课堂上了,但通常教师和学生的需求对设备的要求没有那么高,所以ADVACAM开发了教育版的MinIPIX,即MiniPIX ED
2020-09-21 Cavan