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Röntgenlaser mit hoher Strahlqualität

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Taudan

Guest
[h=1]Neuartiger Röntgenlaser mit hoher Strahlqualität[/h]
Der zweistufige Röntgenlaser erlaubt die freie Wahl der Wellenlänge und ist somit für verschiedenste Anwendungen nutzbar

Trieste (Italien) -
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Die Erzeugung von Laserstrahlen benötigt üblicherweise eine Optik, bei der Lichtstrahlen in einem Medium zwischen zwei Spiegeln hin und her flitzen und sich dabei selbst verstärken. Dies führt zu der großen Kohärenz von Laserlicht, das dank seiner Eigenschaften vielfältige Anwendungen besitzt. Röntgenstrahlen hingegen ermöglichen besonders tiefe und scharfe Einblicke in die Materie, denn sie besitzen eine sehr viel höhere Energie und kürzere Wellenlänge als gewöhnliches Licht. Der Bau von Röntgenlasern ist jedoch schwierig, da es keine brauchbaren Spiegel für Röntgenstrahlen gibt. Mit Hilfe eines ausgeklügelten Konzeptes konnten italienische Physiker nun einen neuartigen Röntgenlaser vorstellen, der in einigen Belangen Vorteile gegenüber den heutigen Modellen zeigt. Ihr zweistufiges Modell, das sie in der aktuellen Ausgabe des Fachblatts „Nature Photonics“ präsentieren, nutzt einen externen Laser, um die Aussendung von Laserlicht am Elektronenstrahl eines Teilchenbeschleunigers anzuregen. Dieses Licht wird dann über spezielle Konverter zu höherer Energie „hochgeschaltet“, so dass schließlich hochwertiges Laserlicht im weichen Röntgenbereich entsteht.

Neuartiger Röntgenlaser mit hoher Strahlqualität - Wissenschaft aktuell

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Ich kommentiere es ein wenig.Ich bin sehr froh dass sich so viel auf diesem Gebiet tut.Eine sehr wichtige Sache für Quantenphysiker und Materialwissenschaftler.Wie wir ja wissen sind Röntgenstrahlen sehr nützlich für die Erforschung der Materie.Mit noch stärkeren Strahlen wird man so noch exakter die Materie erforschen können.
 
Ich kommentiere auch mal (Zitat):

Solche Strahlen eignen sich nicht nur für Strukturanalysen in der Festkörperphysik, sondern auch für Materialforschung, Biologie und Chemie. Denn sie ermöglichen hohe zeitliche und Frequenz-Auflösungen für dichroitische Streuexperimente, Elektron-Emissionsspektroskopie und multidimensionale Spektroskopie.

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Abb.: Die zweistufige Anordnung der Undulatoren am FEL-2 von FERMI: Die erste Stufe besteht aus einem Modulator (M1), einer Dispersionssektion (DS1) und den beiden Radiatoren (R1). Hinter einer Verzögerungsstrecke (DL) sitzt die zweite Stufe, die analog zur ersten aufgebaut ist, jedoch mehr Radiatoren besitzt. (Bild: E. Allaria et al.)

:: Harmonische Röntgenstrahlen :: pro-physik.de

Größeres Bild gibt es leider nich...
 
[h=1]Kompakte Quelle für Röntgenstrahlung hoher Qualität[/h]Neuartiges Bauprinzip erzeugt hochwertige und vielseitig nutzbare Röntgenstrahlung – mögliche Anwendungen in Medizin und Forschung

Lincoln (USA) -
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Röntgenstrahlen eignen sich nicht nur, um Knochenbrüche festzustellen oder andere medizinische Auffälligkeiten zu finden. Mit ihnen lassen sich auch Gepäckstücke oder gleich ganze Container nach verschiedenen Substanzen durchleuchten. Besonders hohe Anforderungen an die Qualität der Röntgenstrahlung stellen die Biologen, die mit Hilfe dieser Strahlen die Struktur biochemischer Moleküle aufklären. Hochwertige Röntgenstrahlung ist bislang jedoch eine Domäne sogenannter Synchrotrone. Dies sind spezielle Teilchenbeschleuniger mit bis zu mehreren hundert Metern Durchmesser, die besonders gleichförmige, hochenergetische und exakt definierte Röntgenstrahlen produzieren. Einem Forscherteam aus den Vereinigten Staaten ist es nun gelungen, einen nur noch zimmergroßen Aufbau zu entwickeln, der mit Hilfe eines starken Lasers ebenfalls hochwertige Röntgenstrahlung erzeugt. Wie die Forscher im Fachblatt „Nature Photonics“ berichten, reicht die Qualität und Intensität ihrer Strahlen zwar noch lange nicht an die der stadiongroßen Synchrotrone heran, ist für kompakte Anlagen aber ein bedeutender Schritt vorwärts. Aufgrund ihrer geringen Dimensionen könnten solche Röntgenquellen vor allem für Krankenhäuser und für die universitäre Forschung interessant werden.

Kompakte Quelle für Röntgenstrahlung hoher Qualität - Wissenschaft aktuell
 
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