Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Monochromatisation“

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Zeitschriftenartikel zum Thema "Monochromatisation"

1

Stride, J. A., F. Mezei, H. J. Bleif und C. Guy. „Powder diffraction using time-of-flight monochromatisation“. Physica B: Condensed Matter 234-236 (Juni 1997): 1157–59. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(97)00153-1.

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2

Van Der Laan, Gerrit, Jeroen B. Goedkoop, John C. Fuggle, Marcel P. Bruijn, Jan Verhoeven, Marnix J. Van Der Wiel, Alastair A. MacDowell, John B. West und Ian H. Munro. „Soft X-ray monochromatisation using a multilayer-single crystal combination“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 255, Nr. 3 (April 1987): 592–97. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(87)91229-0.

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3

Mook, H. W., und P. Kruit. „On the monochromatisation of high brightness electron sources for electron microscopy“. Ultramicroscopy 78, Nr. 1-4 (Juni 1999): 43–51. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-3991(99)00034-0.

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4

Ter-Avetisyan, S., M. Schnürer, R. Polster, P. V. Nickles und W. Sandner. „First demonstration of collimation and monochromatisation of a laser accelerated proton burst“. Laser and Particle Beams 26, Nr. 4 (17.11.2008): 637–42. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034608000712.

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AbstractLaser produced ion beams have a large divergence angle and a wide energy spread. To our knowledge, this is the first demonstration of collimation and monochromatisation of laser accelerated proton beams, using a permanent quadrupole magnet lens system. It acts as a tunable band pass filter by collimating or focusing the protons with the same energy. Because it gathers nearly the whole proton emission, a strong enhancement of the beam density appears. For the collimated beam, an increase of the proton density in the (3.7 ± 0.3) MeV energy band up to a factor of ~30, from possible 40, relative to the non-collimated beam is demonstrated. With the help of this simple, reliable, and well established technique new perspectives will be opened for science and technology, monoenergetic ion beams can be attained in any lab, where a source of laser accelerated ions exist. This finding enables to apply afterward well known beam steering techniques to the formed ion beam, which are applied in conventional accelerators to manipulate the beam parameters or to transport the beams and make them use in many application.
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5

Mook, H. W., A. H. V. van Veen und P. Kruit. „Energy Filtering of Schottky Field Emission Gun Using Fringe Field Monochromator“. Microscopy and Microanalysis 5, S2 (August 1999): 646–47. http://dx.doi.org/10.1017/s143192760001655x.

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The energy resolution which can be attained in electron energy loss spectroscopy (EELS) is determined by the energy spread of the electron source. The energy width of a high brightness electron gun (typically 0.4 to 0.8 eV) blurs the energy spectrum. A pre-specimen energy filter or monochromator must be used to reduce the energy width of the beam below 0.1 eV to allow detailed EELS analysis of the electronic band structures in materials. The monochromator can not only improve EELS, but it is also capable of improving the spatial resolution in low voltage SEM, which is limited by the chromatic blur of the objective lens. A new type of monochromator the Fringe Field Monochromator has been designed and experiments in an ultra high vacuum setup show the monochromatisation of a Schottky Field Emission Gun.
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6

Schneider, J. R., O. D. Gonçalves, A. J. Rollason, U. Bonse, J. Lauer und W. Zulehner. „Annealed Czochralski grown silicon crystals: A new material for the monochromatisation of synchrotron radiation and X-rays above 60 keV“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 29, Nr. 4 (Januar 1988): 661–74. http://dx.doi.org/10.1016/0168-583x(88)90474-0.

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7

„Annealed Czochralski grown silicon crystals : a new material for the monochromatisation of synchrotron radiation and X-rays above 60 keV“. Vacuum 39, Nr. 10 (Januar 1989): 1006–7. http://dx.doi.org/10.1016/0042-207x(89)91034-8.

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Dissertationen zum Thema "Monochromatisation"

1

FAUS-GOLFE, ANGELES. „Etude d'un anneau electron-positron a tres haute luminosite avec et sans monochromatisation des faisceaux. (cas particulier d'une usine tau-charme)“. Paris 11, 1994. http://www.theses.fr/1994PA112039.

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Lors de la collision de deux faisceaux electron-positron la luminosite effective est reduite du fait de la dispersion en energie de chacun des faisceaux. Un systeme dispersif electrique permettant de separer les orbites des particules en fonction de leur energie dans la zone d'interaction peut etre concu de maniere a ce que les particules d'un faisceau d'energie superieure a l'energie nominale rencontrent les particules de l'autre faisceau dont l'energie est inferieure a l'energie nominale. Cette astuce permet d'augmenter la luminosite effective de la machine, et de reduire la dispersion relative en energie au point d'interaction. Une telle idee, bien que relativement ancienne, n'a jamais ete mise en oeuvre sur les anneaux de collisions existants. A moyen terme des anneaux de collisions electron-positron sont envisages a des energies moyennes deja couvertes, mais avec des luminosites de 2 a 3 ordres de grandeur superieures a celles realisees dans le passe. Tout particulierement un tel anneau a 2,0 gev par faisceau avec une luminosite de 10#3#3 cm#-#2s#-#1, denomme usine tau-charme, est a l'etude en europe. Un tel anneau verrait ses performances effectives considerablement accrues si on lui incluait un systeme de monochromatisation, mais du a l'absence d'experience dans le passe pour ce type de systemes on doit toujours se garder la possibilite de revenir facilement au mode standard. Le travail expose ici concerne l'etude d'optiques versatiles pour de tels anneaux, c'est-a-dire ayant la possibilite de travailler dans un mode avec monochromatisation et de revenir a un mode standard
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2

Zhang, Zhandong. „Interaction region optics design of a monochromatization scheme for direct s-channel Higgs production at FCC-ee“. Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2024. http://www.theses.fr/2024UPASP139.

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Le FCC-ee offre la possibilité de mesurer le couplage de Yukawa de l’électron via la production directe du Higgs dans le canal s à une énergie au centre de masse (CM) d’environ 125 GeV. Cette mesure est grandement facilitée si la dispersion en énergie au centre de masse des collisions électron-positron peut être réduite à un niveau comparable à la largeur naturelle du boson de Higgs dans le Modèle Standard, qui est de 4,1 MeV, sans perte substantielle de luminosité. Cette réduction de la dispersion en énergie des collisions est possible grâce au concept de « monochromatisation ». L’idée de base consiste à créer des corrélations opposées entre la position spatiale et la déviation en énergie au sein des faisceaux en collision, ce qui peut être réalisé en termes d’optique des faisceaux en introduisant une fonction de dispersion non nulle avec des signes opposés pour les deux faisceaux au point d’interaction. Depuis la première proposition en 2016, la mise en œuvre de la monochromatisation au FCC-ee a été continuellement améliorée, en commençant par des études paramétriques préliminaires. Dans cette thèse, une étude détaillée de la conception optique de la région d’interaction a été menée pour ce mode de collision nouvellement proposé, explorant différentes configurations potentielles et leur mise en œuvre dans le réseau global du FCC-ee, ainsi que des simulations de la dynamique des faisceaux et des évaluations de performance, incluant l’impact du « beamstrahlung »
The FCC-ee offers the potential to measure the electron Yukawa coupling via direct s-channel Higgs production at a centre-of-mass (CM) energy of about 125 GeV. This measurement is significantly facilitated if the CM energy spread of electron-positron collisions can be reduced to a level comparable to the Standard Model Higgs boson's natural width of 4.1 MeV without substantial loss in luminosity. Achieving this reduction in collision-energy spread is possible through the “monochromatization” concept. The basic idea consists of creating opposite correlations between spatial position and energy deviation within the colliding beams, which can be accomplished in beam-optics terms by introducing a nonzero dispersion function with opposite signs for the two beams at the interaction point. Since the first proposal in 2016, the monochromatization implementation at the FCC-ee has been continuously improved, starting from preliminary parametric studies. In this thesis, a detailed study of the interaction region optics design has been conducted for this newly proposed collision mode, exploring different potential configurations and their implementation in the FCC-ee global lattice, along with beam dynamics simulations and performance evaluations including the “beamstrahlung” impact
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Buchteile zum Thema "Monochromatisation"

1

ANDRÉ, Jean-Michel, Karine LE GUEN und Philippe JONNARD. „Applications des structures de Bragg artificielles“. In Rayonnement X et structures de Bragg artificielles, 181–218. ISTE Group, 2024. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9187.ch7.

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Ce chapitre est consacré aux principales applications des structures de Bragg artificielles dans le domaine de l’optique (imagerie, monochromatisation, …), de la spectroscopie du rayonnement X ou de la lithographie. L’utilisation de ces structures pour réaliser de nouvelles sources de ce rayonnement est aussi présentée.
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Konferenzberichte zum Thema "Monochromatisation"

1

Yue, Mohai, Qi Zhang, Zhiqi Huang, Yun Teng, Lan Rao, Feng Tian, Qinghua Tian, Yuanfeng Li und Meng Sun. „X-Ray Elemental Detection Scheme Based on Dual-Source Monochromatisation Technology“. In 2023 IEEE International Conference on Electrical, Automation and Computer Engineering (ICEACE). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/iceace60673.2023.10441799.

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