常設展示2009

高輝度放射光で物性を見る

高エネルギー粒子加速器を用いると遠赤外線からX線までの光(放射光)が得られます。 この光と物質の相互作用(光吸収、光電子、発光など)を調べてさまざまな物性を知ることができます。 本施設では,フォトンファクトリーに設置した実験ステーションで極紫外・軟X線領域の高輝度放射光を利用する物性研究と新しい分光実験技術の開発を行い、全国共同利用に供しています。 さらに、スプリングエイトに世界最高性能の軟X線アンジュレータビ-ムラインを建設して、 時間分解分光や軟X線発光分光などの最先端の分光技術を用いた物性研究を推進しています。 また、新しい光源の開発・研究と加速器物理研究も行っています。

Materials science using synchrotron radiation

In vacuum, synchrotron radiation in the ultraviolet and soft X-ray regions has been utilized as a powerful probe to investigate the complex world of materials science. The Synchrotron Radiation Laboratory (SRL) maintains three experimental stations in the Photon Factory, which are fully open to outside users. The inhouse staff of SRL not only serve outside users by providing technical support and advice but also carry out their own research on advanced solid-state spectroscopy and instrumentation. The members of SRL have been promoting the use of a new undulator beamline in the soft X-ray region and carring out research projects by time-resolved spectroscopy, soft X-ray emission spectroscopy, and so forth. The accelerator group is studying accelerator physics and developing accelerator technologies for advanced and future synchrotron light sources.

高分解能角度分解光電子分光実験装
Angle-resolved photoemission spectrometer with high energy and momentum resolution.
スピン分解光電子分光実験装置
Spin-resolved photoemission spectrometer with a spin detector of very high efficiency.
スピン分解光電子分光の概略図
Schematic diagrams of spin-resolved photoemission.
SPring-8の高輝度軟X線アンジュレータ
Soft X-ray undulator at SPring-8.

次世代放射光源のための超伝導加速空洞モデル
Superconducting cavity for future light source.
物性科学を先導する極限光
Materials science using extreme light
物質の構造と運動を調べる中性子散乱
Neutron scattering - a unique tool to study the structure and dynamics of matter
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