Результаты поиска

Ключевое слово:рентгеновское излучение

Эксперименты с трёхмерным магнитным полем на синхротроне BESSY II в Германии раскрывают механизм управления магнитными текстурами слабыми полями

Эксперименты с трёхмерным магнитным полем на синхротроне BESSY II в Германии раскрывают механизм управления магнитными текстурами слабыми полями

Команда из Центра Гельмгольца в Берлине (HZB) провела эксперименты с трёхмерным магнитным полем на синхротроне BESSY II и добилась прогресса в исследовании управления магнитными текстурами в магнитном материале (Fe0.63Ni0.3Pd0.07)3P (сокращённо FNPP). Исследование показало, что даже очень малое внешнее магнитное поле в плоскости образца способно изменить структуру магнитных полос в этом материале, что даёт новую экспериментальную основу для разработки функциональных магнитных материалов для спинтроники. FNPP — это магнитный материал, который демонстрирует сложные магнитные структуры уже при комнатной температуре, поэтому он привлекает внимание исследований в области спинтроники. Считается, что спинтроника может быть использована для обработки данных с более низким энергопотреблением и для новых типов хранения данных. Однако для практического применения ключевым является...

2026-09-08

Япония запускает квантовые многопучковые эксперименты на PF: синхронные измерения жёстким и мягким рентгеновским излучением

Япония запускает квантовые многопучковые эксперименты на PF: синхронные измерения жёстким и мягким рентгеновским излучением

Фотонная фабрика — синхротронный центр Института физики материалов и структуры Организации по исследованиям ускорителей высоких энергий Японии (KEK) — недавно запустила совместные эксперименты на разрабатываемых многофункциональных линиях BL-11A и BL-11B, обеспечив синхронное облучение одного и того же образца жёстким и мягким рентгеновским излучением в одной точке. Результаты будут опубликованы в международном научном журнале Review of Scientific Instruments. Фотонная фабрика использует электроны, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света, для генерации высокоинтенсивного рентгеновского излучения — синхротронного излучения, применяемого для изучения структуры и свойств материалов. Жёсткое рентгеновское излучение лучше подходит для наблюдения внутренней структуры материалов, тогда как мягкое — для анализа поверхности и электронных состояний. Ранее в синхротронных установках два типа рентгеновского излучения обычно требовали...

2026-08-31

Модернизация передового источника синхротронного излучения в США расширит возможности исследований квантовых материалов на наноуровне

Модернизация передового источника синхротронного излучения в США расширит возможности исследований квантовых материалов на наноуровне

Передовой источник света (ALS) в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (США) повышает возможности исследований квантовых материалов в рамках программы модернизации. Будучи пользовательским объектом Управления науки Министерства энергетики США, ALS на протяжении более 30 лет поддерживает исследователей со всего мира в изучении квантовых материалов, таких как сверхпроводники, топологические изоляторы и материалы с коррелированными электронами, опираясь на экспериментальные возможности синхротронного мягкого рентгеновского излучения, ультрафиолетового света и полного спектра рентгеновских лучей. Аспиранты Калифорнийского университета в Сан-Диего Вэй «Фрэнсис» Хэ (первый слева), Кейт Мэтьюз (вторая справа) и Робин Глафке (первая справа) из исследовательской группы Алекса Франьо на линии COSMIC (7.0.1) передового источника света (ALS)...

2026-08-27

Университет Тохоку и компания Rigaku создают совместный научно-исследовательский институт рентгеновской метрологии

Университет Тохоку и компания Rigaku создают совместный научно-исследовательский институт рентгеновской метрологии

Университет Тохоку и компания Rigaku, входящая в холдинг Rigaku Holdings, недавно объявили о создании 1 августа 2026 года на базе Университета Тохоку совместного научно-исследовательского института «Rigaku・Университет Тохоку: Институт совместных исследований рентгеновской метрологии Beyond The Limits» и начале совместных исследований. Срок деятельности института составляет 3 года — до 31 июля 2029 года, с возможностью продления в зависимости от полученных результатов. Как сообщается, новый институт будет вести работу по модернизации технологий рентгеновской метрологии, разработке новых методов измерений и подготовке исследователей следующего поколения. В связи с продолжающейся миниатюризацией, многослойностью и использованием множества материалов в полупроводниковых приборах производственные процессы становятся всё более сложными, что повышает потребность в высокоточной неразрушающей оценке материалов и структур. Существующие методы измерений сталкиваются с ограничениями в оценке микроструктур и точном анализе структур по глубине, что делает разработку новых методов, таких как мягкое рентгеновское излучение, важным направлением...

2026-08-27

Модернизация передового источника синхротронного излучения в США: яркость мягкого рентгеновского излучения возрастёт как минимум в 100 раз

Модернизация передового источника синхротронного излучения в США: яркость мягкого рентгеновского излучения возрастёт как минимум в 100 раз

Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли (США) реализует проект модернизации синхротрона — передового источника света (ALS), планируя повысить возможности экспериментов с мягким рентгеновским излучением за счёт технологий нового поколения, что обеспечит более точную поддержку данных для исследований квантовых материалов, микроэлектроники, энергетических технологий, структурной биологии и научных исследований с применением искусственного интеллекта. Команда проекта работает в соответствии с целевыми сроками 2029 года. С момента ввода в эксплуатацию в 1993 году передовой источник света на протяжении длительного времени обслуживал исследования в диапазонах мягкого рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного и жёсткого рентгеновского излучения. Исследователи со всего мира использовали сфокусированные пучки, генерируемые этой установкой, для наблюдения структуры молекул и материалов на атомном масштабе; соответствующие результаты были использованы в более чем 18 000 научных статей...

2026-08-25

Российские исследователи обнаружили, что обработка семян пшеницы низкоэнергетическими электронными пучками и рентгеновским излучением повышает урожайность

Российские исследователи обнаружили, что обработка семян пшеницы низкоэнергетическими электронными пучками и рентгеновским излучением повышает урожайность

Научные сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ совместно с физическим и химическим факультетами МГУ, а также с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий Российской академии наук обнаружили, что предпосевная обработка семян пшеницы низкоэнергетическими электронными пучками и рентгеновским излучением способствует повышению урожайности и усилению устойчивости растений к заболеваниям. Исследование проводилось на сорте пшеницы «Новосибирская 29» и включало лабораторные эксперименты, полевые испытания в течение двух лет и компьютерное моделирование. Результаты показали, что диапазон доз от 5 до 15 Гр наиболее подходит в качестве параметров предпосевной радиационной обработки семян пшеницы. По сообщению МГУ...

2026-08-14

В Японии KEK создала первую в мире линию синхротронного излучения с «многопучковым использованием» в квантовом режиме

В Японии KEK создала первую в мире линию синхротронного излучения с «многопучковым использованием» в квантовом режиме

6 августа Организация по исследованию ускорителей высоких энергий (KEK) объявила, что на экспериментальной установке синхротронного излучения Photon Factory (PF) линии BL-11A и BL-11B стали первой в мире линией синхротронного излучения с многопучковым использованием, обеспечивающей одновременное использование двух пучков — жёсткого и мягкого рентгеновского излучения. Сообщается, что BL-11A и BL-11B были созданы в рамках совместного проекта сети академической инфраструктуры синхротронного излучения. Эта сеть состоит из установок синхротронного излучения, используемых совместно университетами, а также центрами совместного использования и совместных исследований, и позиционируется как инфраструктура для научных исследований и образования. Основная особенность новых линий заключается в возможности одновременного использования жёсткого и мягкого рентгеновского излучения в одинаковых экспериментальных условиях, что позволяет выполнять наблюдения, которые ранее требовалось проводить раздельно...

2026-08-07