同步辐射应用基础(第二章同步辐射X射线衍射) 研究生课程讲义
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同步辐射及其应用(讲义)同步辐射因具有高亮度、光谱连续、频谱范围宽、高度偏振性、准直性好以及可用作辐射计量标准等一系列优异特性,已成为自X 光和激光诞生以来的又一种重要光源。
尤其是在真空紫外和X射线波段的性能,非其他光源可比,很多以往用普通X光和激光不能开展的研究工作,有了同步辐射光源以后才得以实现。
近几年来还发现,在红外波段同步辐射同样具有常规红外光源所无法比拟的优越特性。
同步辐射也因此在物理学、化学、生命科学和医药学、材料科学、信息科学、环境科学、地矿、力学、冶金等研究领域,以及深亚微米光刻和超微细加工等高新技术领域中得到广泛应用。
据统计,70年代以来,已有22个国家和地区,建成或正在建设同步辐射装置50余台,其中,超过40台已投入使用。
我国北京正负电子对撞机国家实验室(BEPC NL)的同步辐射装置(BSRF)和中国科技大学国家同步辐射实验室(NSRL)分别于1989年和1991年建成并投入使用。
1.什么是同步辐射1947年,美国通用电器公司的一个研究小组首次在同步加速器上观测到高能电子在作弯曲轨道运动时会产生一种电磁辐射,称其为同步加速器辐射,简称同步辐射。
其实,据《宋会要》记载,早在公元1054年,我国古代天文学家就观测到金牛座中天关星附近出现异象:“昼见如太白,芒角四出,色赤白,凡见二十三日。
”这是人类历史上第一次详细记载超新星爆炸。
这颗超新星爆炸后的遗迹形成今夜星空的蟹状星云。
现代天文学家确认该星云的辐射,包括红外线、可见光、紫外线和X射线的宽频谱,正是高能电子在星云磁场作用下产生的同步辐射。
1963年法国Orsay 建成世界上第一台电子储存环,高能物理学家在储存环上进行正负电子对撞实验的同时发现所产生的同步辐射是一种性能优良的光源,于是,开始了人类历史上第一次利用同步加速器上产生的同步辐射来做非高能物理的研究工作。
这种在做高能物理研究的加速器上,利用同步辐射作为光源的工作模式为寄生模式或兼用模式。
理化检验-物理分册PTCA(PART:A PHYS.TEST.)2008年第44卷4专题综述同步辐射的基本知识第二讲同步辐射中的衍射术及其应用(二)程国峰1,杨传铮2,黄月鸿1(1.中国科学院上海硅酸盐研究所,上海200050; 2.中国科学院上海微系统与信息技术研究所,上海200050)BASIC K NOWLEDGE OF SYNCHROT RON RADIAT ION )))LECT U RE No.2DIFFRACTION T ECHNIQU E AND ITS APPLICATIONSIN SYNCHROTRON RADIAT ION(Ò)CHENG Guo-feng1,YANG Chuan-zheng2,HUANG Yue-hong1(1.Shanghai Institute of Cero mics Chinese A cademy o f Sciences,Shang hai200050,China;2.Shang ha i Inst itute of M icr o-System and Info rmatio n T echnolog y,Chinese Academy of Science,Shang hai200050,China)中图分类号:O434.11文献标识码:A文章编号:1001-4012(2008)04-0215-042六圆衍射仪、劳厄法和单晶样品的结构测定2.1X射线单晶六圆衍射仪在同步辐射X射线单晶衍射中一般使用六圆衍射仪,见图9所示。
如德国H uber公司的5020六圆衍射仪。
U圆是绕晶体的轴旋转的圆(即晶台或测角台绕晶轴自转的圆),换言之,让晶体在安装晶体的测角头的轴旋转;V圆是安置晶台的垂直圆,让测角头绕测角器的中心(即U,V,X和2H四个圆的轴线的交点)旋转;X圆是使垂直圆绕垂直轴转动,即V圆绕测角器的垂直轴旋转,换言之,可使整个晶体绕垂直轴转动;以上三个圆的旋转可使晶体在空间作任何取向;2H圆和X圆共轴,让探测器绕测角器的垂直轴旋转。
专题综述同步辐射的基本知识第二讲 同步辐射中的衍射术及其应用(三)程国峰1,杨传铮2,黄月鸿1(1.中国科学院上海硅酸盐研究所,上海200050; 2.中国科学院上海微系统与信息技术研究所,上海200050)BASIC KNOWL ED GE O F S YNC HRO TRON RADIA TION ———L EC TU R E No.2 DIFFRAC TION TEC HN IQU E AND ITS A PPL ICA TIONSIN S YNC HRO TRON RADIA TION(Ⅲ)CHENG G uo2feng1,YANG Chuan2zheng2,HUANG Yue2hong1(1.Shanghai Institute of Ceromics Chinese Academy of Sciences,Shanghai200050,China;2.Shanghai Institute of Micro2System and Information Technology,Chinese Academy of Science,Shanghai200050,China)中图分类号:O434.11 文献标识码:A 文章编号:100124012(2008)05202752043 同步辐射中的掠入射X射线衍射和表面结构3.1 同步辐射中的掠入射X射线衍射术掠入射散射(GIS)和掠入射衍射(GID)已在表面科学和表面工程中广泛应用,近年来在试验技术、衍射理论和在多层膜分析中的应用都有很大发展。
如图13所示,图中K0为入射波,K s为镜面反射波,K h为衍射波,h为Bragg面的倒易矢量,Φ0,Φh和φ分别为K0,K h和h与表面的夹角。
掠射几何能分为三种主要类型:①共面极端非对称衍射(EAD),衍射面与晶片表面形成近Bragg角,入射线和出射线都成掠射;②表面或掠入射衍射(GID),衍射面垂直于试样表面,入射线和出射线都成掠射;③掠射Bragg2Laue衍射(G BL),是EAD 和GID的结合,它包括来自与晶体表面法线成小角度的倾斜原子平面的衍射,也可选择非对称衍射。