“当带电粒子的轨道偏离时 , 就会产生光 , ”塞特解释道 , “这种光就是我们所说的同步辐射光 。 ”
这是一个简单的能量守恒定律 。 当你将电子束弯曲 , 使其沿环形而不是直线运动时 , 电子每次改变方向都会损失一点能量 。 这些损失的能量以光的形式存在 。 为了让发射的光在X射线频率范围内 , 你需要提供更强的磁“助力” 。 新的磁晶格设计使电子束连续弯曲和重新聚焦成为可能 , 无需更大的环形设备就能产生大量的高能X射线 。
另一个可能受到EBS显著推动的领域是组织学 , 即生物组织的微观研究 。 现在 , 组织学家研究组织的方法是将组织切片成许多极薄的样品 , 并用染料染色以显示其微观结构 。 采用同步成像 , 样品就无需切片染色;研究人员还可以对它们进行整体成像 , 创造出高分辨率的三维扫描图像 , 显示更多更详细的解剖结构信息 。
“这被称为‘3D纳米组织学’ , 是医学界的一个梦想 , ”塞特说 , “它代表了组织学研究领域的一次彻底革命 。 ”
维克托·冈萨雷斯是荷兰阿姆斯特丹国立博物馆科学部的博士后研究者 , 他曾使用上一代欧洲同步加速器进行过研究 。 冈萨雷斯经常使用同步加速器成像技术来研究几个世纪前的绘画样本 。 他最近的工作揭示了伦勃朗绘画技巧的细节 。
【“极端明亮”的X射线源将彻底改变观察物质的方式】“对我的研究团队来说 , ESRF的升级非常重要 , ”冈萨雷斯说 , “该设施新升级了最先进的分析能力 , 将使我们能够更快地分析珍贵的样本 。 一个过去需要几天时间的实验 , 现在只需一个下午就能完成!这意味着我们突然间就拥有了大量数据 , 为理解历史颜料层的化学机制提供了新的机会 。 ”
现在 , EBS已经建立并运行 , 世界各地的科学家可以申请使用光束线的时间 。 这是一个竞争的过程——科学家在获得使用同步加速器的机会之前 , 研究申请必须经过同行审查 。 不过 , 有了新的升级 , 原本需要几周时间的实验现在可以在一天内完成;曾经需要一天的工作现在只需要几分钟 。 在接下来的几个月里 , 或许就将出现大量令人兴奋的新科学成果 。 (任天)
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