Loading article…
回折限界蓄積リング(DLSR)または超低エミッタンス蓄積リングは、蓄積リング内の電子ビームのエミッタンスが、挿入装置の端で生成されるX線光子ビームのエミッタンスよりも小さいか同等であるシンクロトロン光源です。これらの施設は、非常に高い輝度(10 21〜10 22光子/秒/mm 2 /mrad 2 /0.1%BWのオーダー) で、軟X線から硬X線の範囲(100eV〜100keV)で動作します。
X線自由電子レーザーとともに第4世代の光源を構成し、[1]比較的高いコヒーレントフラックス(DLSRの場合10 14〜10 15光子/秒/0.1%BWのオーダー)を特徴とし、ナノスケールでの物理的および化学的特性評価を拡張します。
既存の回折限界蓄積リング
- スウェーデン、ルンドのMAX IV 研究所。
- シリウス、ブラジル、カンピナス
- フランス、グルノーブルの欧州シンクロトロン放射施設、超高輝度放射源(ESRF-EBS)
DLSR のアップグレードまたは建設中の施設
- 米国イリノイ州アルゴンヌの高度光子源アップグレード (APS-U)
- スイス光源2、アップグレード(SLS 2.0 [2])、スイス、フィリゲン
計画中または予定されている DLSR のアップグレードまたは新しい施設
アップグレード
- PETRA IV、アップグレード (PETRA IV)、DESY、ハンブルク、ドイツ
- 米国カリフォルニア州バークレーのAdvanced Light Source 、Upgrade (ALS-U)
- ダイアモンドII (ダイアモンド II)、イギリス、オックスフォードシャー州ディドコット
- ELETTRA 2.0 (エレットラ 2.0)、イタリア、トリエステ
- ALBA II、バルセロナ、スペイン[3]
- ソレイユII、フランス、サントーバン[4]
新しい施設
- 中国北京の高エネルギー光子源(HEPS) [5] [6]
参照
参考文献
- ^ 矢橋真樹奈、田中仁(2017)。「X線科学の次の10年」。ネイチャーフォトニクス。11:12–14。doi :10.1038/nphoton.2016.251。
- ^ Streun, Andreas; Garvey, Terence; Rivkin, Lenny; Schlott, Volker; Schmidt, Thomas; Willmott, Philip; Wrulich, Albin (2018). 「SLS-2 – スイス光源のアップグレード」. Journal of Synchrotron Radiation . 25 (3): 631–641. doi :10.1107/S1600577518002722. PMC 5929351. PMID 29714174 .
- ^ アルバは第4世代施設へのアップグレードプロセスを開始
- ^ SOLEILアップグレードの概念設計レポート、2023年4月24日にアクセス。
- ^ 「中国の次の大物:北京の新しい第4世代シンクロトロン施設」Physics World . 2019-08-15 . 2023-09-15閲覧。
- ^ 「北京の高エネルギー光子源の起工式」。シンクロトロン放射ニュース。2019年。pp.32:5, 40–40。
