|作者:孙喆1,† 李明2,††
(1 中国科学技术大学 国家同步辐射实验室)
(2 中国科学院高能物理研究所 北京同步辐射装置)
本文选自《物理》2024年第2期
摘要 随着第四代同步辐射光源的兴起,得益于X射线亮度和相干性的大幅度提升,同步辐射实验技术在谱学、散射和成像等方面取得了显著进步。这些技术能够探测复杂非均匀体系和动态变化过程中的物质结构、成分、化学价态、电子态和磁性等关键信息,在基础科学领域和应用基础研究中发挥关键作用。文章旨在介绍第四代同步辐射光源的线站技术优势,并结合具体例子探讨其在若干物理研究中的应用,同时也讨论了当前存在的工程技术挑战。希望人们能够了解第四代同步辐射光源的光束线站的特点和应用潜力,以促进其在各个科研领域的推广。
关键词 同步辐射,X射线,相干性,光束线
目前,科学和工程领域的研究已经进入一个新的时代。科学家们迫切需要在各种空间尺度和时间尺度上加深对复杂材料和物理/化学过程的理解,超越对平衡现象的探索,跳出以理想化材料和模型为基础的体系。为了实现这些目标,需要借助衍射极限储存环光源的高相干性和高亮度,以发现新的物理和化学性质、新的结构和功能等,从而推动科学与技术的前沿。然而,要实现这一切,仍然需要进一步发展实验技术,并在束线光学、样品制备、样品环境、探测技术以及数据管理和分析等多个方面进行综合完善,以发挥第四代同步辐射光源的全部潜能。
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