效率均勻的寬帶EUV透射光柵最初是為像光譜學(xué)、光束分束和光束監(jiān)測(cè)這樣的高次諧波應(yīng)用而開發(fā)的。這種通過(guò)電子束光刻和干法蝕刻制造的自支撐透射光柵能構(gòu)造出結(jié)構(gòu)緊湊、易于校準(zhǔn)的EUV光譜儀。另外,這種光柵非常容易根據(jù)客戶的要求定制參數(shù),比如柵線數(shù)量,目標(biāo)波長(zhǎng)和占空比。對(duì)于許多科學(xué)和高科技領(lǐng)域來(lái)說(shuō),EUV光源都是極具吸引力的。高次諧波是用于阿秒科學(xué)、內(nèi)殼層電子動(dòng)力學(xué)測(cè)量和角分辨光電子能譜(ARPES)實(shí)驗(yàn)的
2020-11-20
在X射線顯微成像研究領(lǐng)域中,隨著科研人員孜孜不倦的創(chuàng)新追求,以及各種成像方法的交叉和迭代,成像方法和手段被細(xì)分為了很多的子類。目前主流的X射線顯微成像方法主要有:全場(chǎng)透視顯微(TXM)、掃描透視顯微(STXM)、相干衍射成像(X-ray CDI)、X射線熒光顯微(XFM)、X射線光譜顯微(XSM)、X射線光電子(能譜)顯微(XPEEM)等。此外,基于這些方法論的交叉借鑒和拓展,結(jié)合同步輻射光源的高
2020-10-09 unistar
近日,由哥廷根大學(xué)(University of G?ttingen)的物理學(xué)家Tim Salditt教授牽頭的研究小組在學(xué)術(shù)期刊eLife上發(fā)表了名為 “3d Virtual Patho-Histology of Lung Tissue from Covid-19 Patients based on Phase Contrast X-ray Tomography”的研究成果。該文介紹了一種新的X射
2020-11-04
GDMS應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)2020年10月12日16:00-18:00您了解過(guò)輝光放電質(zhì)譜法嗎?輝光放電質(zhì)譜法作為一種固體樣品的直接分析方法,被認(rèn)為是目前為止唯一的同時(shí)具有最廣泛的分析元素范圍和足夠靈敏度的元素分析方法,已成為固體材料多元素分析尤其是高純材料分析的強(qiáng)有力的工具,運(yùn)用于金屬、合金、半導(dǎo)體等多種材料的分析。眾星聯(lián)恒將邀請(qǐng)專家為您帶來(lái)一場(chǎng)輝光放電質(zhì)譜技術(shù)應(yīng)用及輝光放電質(zhì)譜儀器的分享會(huì)。202
2020-10-09 Cavan
近日歐洲自由電子激光的Naresh Kujala等研究人員,在Review of Scientific Instruments發(fā)表了一篇名為 “Hard x-ray single-shot spectrometer at the European X-ray Free-Electron Laser” 的文章。 X射線自由電子激光器(FEL),包括歐洲XFEL都是基于自放大自發(fā)輻射或SASE過(guò)程的原
2020-10-14 Cavan
運(yùn)用了由CERN開發(fā)的、NASA在太空中使用過(guò)的X射線探測(cè)器技術(shù),MiniPIX EDU是一款為以教育為用途而設(shè)計(jì)和定價(jià)的微型USB、光子計(jì)數(shù)X射線探測(cè)器。圖1MiniPIX EDUNASA在太空中使用的是標(biāo)準(zhǔn)版MiniPIX。此前標(biāo)準(zhǔn)版MiniPIX就已經(jīng)出現(xiàn)在歐洲的學(xué)校課堂上了,但通常教師和學(xué)生的需求對(duì)設(shè)備的要求沒有那么高,所以ADVACAM開發(fā)了教育版的MinIPIX,即MiniPIX ED
2020-09-21 Cavan
您是否有興趣了解如何使用多毛細(xì)管提高X射線分析儀器的性能?XOS是一家來(lái)自美國(guó)的全球領(lǐng)先毛細(xì)管透鏡(包括聚焦和準(zhǔn)直透鏡)制造商,專注于X射線和中子透鏡研發(fā)和制造。根據(jù)用戶的需求提供定制的毛細(xì)管,擁有極高的通量密度,以最優(yōu)化儀器性能。我們來(lái)了!在這場(chǎng)直播,您將有機(jī)會(huì)了解:· XOS多毛細(xì)管的物理基礎(chǔ)· 多毛細(xì)管類型、性能及其應(yīng)用· Polycapillary subsystem applicatio
2020-09-21 Cavan
利用歐洲XFEL x射線激光,一個(gè)研究小組研究了水在極端條件下是如何升溫的。在這個(gè)過(guò)程中,科學(xué)家們觀察到了溫度超過(guò)170℃卻仍保持液態(tài)狀態(tài)的水。研究揭示了在這些條件下水的異常動(dòng)態(tài)行為。這項(xiàng)研究的結(jié)果發(fā)表在《美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院刊》(PNAS)上,該結(jié)果對(duì)于使用x射線激光進(jìn)行敏感樣本研究的計(jì)劃和分析至關(guān)重要。圖|歐洲XFEL的X射線閃光(紫色)不僅會(huì)加熱水(紅色和白色分子),而且還會(huì)產(chǎn)生樣品的衍射圖案(
2020-09-21 Cavan