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KTP(001)晶体分光性能研究

赵佳 崔明启 赵屹东 周克瑾 郑雷 朱杰 孙立娟 陈凯 马陈燕

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KTP(001)晶体分光性能研究

赵佳, 崔明启, 赵屹东, 周克瑾, 郑雷, 朱杰, 孙立娟, 陈凯, 马陈燕

Dispersing performance of KTP(011) crystal

Zhao Jia, Cui Ming-Qi, Zhao Yi-Dong, Zhou Ke-Jin, Zheng Lei, Zhu Jie, Sun Li-Juan, Chen Kai, Ma Chen-Yan
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  • 根据同步辐射光源对软X射线分光晶体的性能要求,分析了软X射线能区常用分光晶体的性能优劣,指出对于晶格常数值大的分光晶体,KTP(KTiOPO4)(011)是该能区比较理想的分光晶体. 同时提出了一种利用同步辐射光源测量晶体衍射效率的实验方法,指出光源的发散度与晶体的衍射效率密切相关. 测量了KTP(011)晶体的晶格常数,给出了KTP(011)晶体的实测衍射效率.
    According to the requirements for the performance of analyzers in soft x-ray regime of synchrotron radiation, the qualities of various crystals often used in soft x-ray range are investigated. We find that crystals KTP (KTiOPO4)(011) crystal is an ideal one among large d-spacing crystals. We propose an experimental method to measure diffraction efficiencies of crystals with synchrotron radiation source. In particular, we find that the diffraction efficiency is closely related to the source emittance. The lattice constant and diffraction efficiencies of KTP(011)crystal are also presented in this paper.
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号:10775150)、北京市属高等学校人才强教计划(批准号:PHR201007122)和北京市教育委员会科技发展计划(批准号:KM200910011010)资助的课题.
    [1]

    Sang M, Xue T, Yu J, Ni W J, Yu Y X, Li S C 2003 Acta Photon. Sin. 32 1286 (in Chinese) [桑 梅、薛 挺、于 建、倪文俊、于云翔、李世忱 2003 光子学报 32 1286]

    [2]

    Takata Y, Shigemasa E, Kosugi N 2001 J. Synchrotron Rad. 8 351

    [3]

    Hiraya A, Horigome T, Okada N, Mizutani N, Sakai K, Matsudo O, Hasumoto M 1992 Rev. Sci. Instrum. 63 1264

    [4]

    Yang P, Zhao J Y, Jiang J H 1993 Acta Phys. Sin. 42 437 (in Chinese) [杨 平、赵际勇、蒋建华 1993 42 437]

    [5]

    Wong J, Roth W L, Batterman B W, Berman L E, Pease D M, Heald S, Barbee T 1982 Nucl. Instrum. Methods 195 133

    [6]

    van der Laan G, Goedkoop J B, Fuggle J C, Bruijn M P, Verhoeven J, van der Wiel M J, MacDowell A A, West J B, Munro I H 1987 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 255 592

    [7]

    Xiong X C, Zhong X X, Duan S G, Xiao S L, Yang G H, Gao J 2004 Acta Photon. Sin. 33 73 (in Chinese) [熊先才、钟先信、段绍光、肖沙里、杨国洪、高 洁 2004 光子学报 33 73]

    [8]

    Pikuz T A, Faenov A Y, Foerster E, Wolf J, Wehrhan O, Heinisch J, Hoelzer G, Vollbrecht M, Pikuz S A, Romanova V M, Shelkovenko T A 1995 SPIE 2515 46 8

    [9]

    Hiraya A, Matsuda K, Yang H, Watanabe M 1995 Rev. Sci. Instrum. 66 2102

    [10]

    Wong J, Tanaka T, Rowen M, Schfers F, Müller B R, Rek Z U 1999 J.Synchrotron Rad. 6 1086

    [11]

    Tanaka T, Otani S, Ishizawa Y 1985 J. Cryst. Growth 73 31

    [12]

    Kitamuraa M, Yoshikawaa H, Mochizuki T, Vlaicu A M, Nisawa A, Yagi N, Okui M, Kimura M, Tanaka T, Fukushima S 2003 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 497 550

    [13]

    Kitamuraa M, Yoshikawaa H, Tanaka T, Mochizuki T, Vlaicu A M, Nisawa A, Yagi N, Okui M, Kimura M, Fukushima S 2003 J. Synchrotron Rad. 10 310

    [14]

    Rogalev A, Goulon J 2001 Lecture Notes in Physics 565 60

    [15]

    Dong S Q, Li L Q, Liu P, Dong Y H, Chen X M 2008 Chin. Phys. B 17 4574

    [16]

    Zhao J, Cui M Q, Zhao Y D, Tian Y L, Zhao K J, Zheng L, Zhu J, Ma C Y, Sun L J, Han Y 2005 High Energy Phys. Nucl. Phys. 29 1205 (in Chinese) [赵 佳、崔明启、赵屹东、田玉莲、周克瑾、郑 雷、朱 杰、马陈燕、陈 凯、孙立娟、韩 勇 2005 高能物理与核物理 29 1205]

    [17]

    Yi R Q, Yang G H, Cui Y L, Du H B, Wei M X, Dong J J, Zhao Y D, Cui M Q, Zheng L 2006 Acta Phys. Sin. 55 6287 (in Chinese) [易荣清、杨国洪、崔延莉、杜华冰、韦敏习、董建军、赵屹东、崔明启、郑 雷 2006 55 6287]

    [18]

    Zhao J, Cui M Q, Zhao Y D 2006 High Energy Phys. Nucl. Phys. 30 359 (in Chinese) [赵 佳、崔明启、赵屹东 2006 高能物理与核物理 30 359]

    [19]

    Sanchez del Rio M, Mathon O 2004 SPIE 5536 157

    [20]

    Lin X Y, Li Y D, Sun T X, Pan Q L 2010 Chin. Phys. B 19 070205

    [21]

    Cui C W, Cui M Q, Yi R Q 1998 High Energy Phys. Nucl. Phys. 22 180 (in Chinese) [崔聪悟、崔明启、易荣清 1998 高能物理与核物理 22 180]

    [22]

    Zhao J, Cui M Q, Zhao Y D, Zhao K J, Zheng L, Zhu J, Sun L J, Chen K, Ma C Y 2005 Nuclear Techniques 28 583 (in Chinese) [赵 佳、崔明启、赵屹东、周克瑾、郑 雷、朱 杰、孙立娟、陈 凯、马陈燕 2005 核技术 28 583]

    [23]

    Zachariasen W H 1945 The Theory of X-ray Diffraction in Crystal (New York: Wiley) p140

  • [1]

    Sang M, Xue T, Yu J, Ni W J, Yu Y X, Li S C 2003 Acta Photon. Sin. 32 1286 (in Chinese) [桑 梅、薛 挺、于 建、倪文俊、于云翔、李世忱 2003 光子学报 32 1286]

    [2]

    Takata Y, Shigemasa E, Kosugi N 2001 J. Synchrotron Rad. 8 351

    [3]

    Hiraya A, Horigome T, Okada N, Mizutani N, Sakai K, Matsudo O, Hasumoto M 1992 Rev. Sci. Instrum. 63 1264

    [4]

    Yang P, Zhao J Y, Jiang J H 1993 Acta Phys. Sin. 42 437 (in Chinese) [杨 平、赵际勇、蒋建华 1993 42 437]

    [5]

    Wong J, Roth W L, Batterman B W, Berman L E, Pease D M, Heald S, Barbee T 1982 Nucl. Instrum. Methods 195 133

    [6]

    van der Laan G, Goedkoop J B, Fuggle J C, Bruijn M P, Verhoeven J, van der Wiel M J, MacDowell A A, West J B, Munro I H 1987 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 255 592

    [7]

    Xiong X C, Zhong X X, Duan S G, Xiao S L, Yang G H, Gao J 2004 Acta Photon. Sin. 33 73 (in Chinese) [熊先才、钟先信、段绍光、肖沙里、杨国洪、高 洁 2004 光子学报 33 73]

    [8]

    Pikuz T A, Faenov A Y, Foerster E, Wolf J, Wehrhan O, Heinisch J, Hoelzer G, Vollbrecht M, Pikuz S A, Romanova V M, Shelkovenko T A 1995 SPIE 2515 46 8

    [9]

    Hiraya A, Matsuda K, Yang H, Watanabe M 1995 Rev. Sci. Instrum. 66 2102

    [10]

    Wong J, Tanaka T, Rowen M, Schfers F, Müller B R, Rek Z U 1999 J.Synchrotron Rad. 6 1086

    [11]

    Tanaka T, Otani S, Ishizawa Y 1985 J. Cryst. Growth 73 31

    [12]

    Kitamuraa M, Yoshikawaa H, Mochizuki T, Vlaicu A M, Nisawa A, Yagi N, Okui M, Kimura M, Tanaka T, Fukushima S 2003 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 497 550

    [13]

    Kitamuraa M, Yoshikawaa H, Tanaka T, Mochizuki T, Vlaicu A M, Nisawa A, Yagi N, Okui M, Kimura M, Fukushima S 2003 J. Synchrotron Rad. 10 310

    [14]

    Rogalev A, Goulon J 2001 Lecture Notes in Physics 565 60

    [15]

    Dong S Q, Li L Q, Liu P, Dong Y H, Chen X M 2008 Chin. Phys. B 17 4574

    [16]

    Zhao J, Cui M Q, Zhao Y D, Tian Y L, Zhao K J, Zheng L, Zhu J, Ma C Y, Sun L J, Han Y 2005 High Energy Phys. Nucl. Phys. 29 1205 (in Chinese) [赵 佳、崔明启、赵屹东、田玉莲、周克瑾、郑 雷、朱 杰、马陈燕、陈 凯、孙立娟、韩 勇 2005 高能物理与核物理 29 1205]

    [17]

    Yi R Q, Yang G H, Cui Y L, Du H B, Wei M X, Dong J J, Zhao Y D, Cui M Q, Zheng L 2006 Acta Phys. Sin. 55 6287 (in Chinese) [易荣清、杨国洪、崔延莉、杜华冰、韦敏习、董建军、赵屹东、崔明启、郑 雷 2006 55 6287]

    [18]

    Zhao J, Cui M Q, Zhao Y D 2006 High Energy Phys. Nucl. Phys. 30 359 (in Chinese) [赵 佳、崔明启、赵屹东 2006 高能物理与核物理 30 359]

    [19]

    Sanchez del Rio M, Mathon O 2004 SPIE 5536 157

    [20]

    Lin X Y, Li Y D, Sun T X, Pan Q L 2010 Chin. Phys. B 19 070205

    [21]

    Cui C W, Cui M Q, Yi R Q 1998 High Energy Phys. Nucl. Phys. 22 180 (in Chinese) [崔聪悟、崔明启、易荣清 1998 高能物理与核物理 22 180]

    [22]

    Zhao J, Cui M Q, Zhao Y D, Zhao K J, Zheng L, Zhu J, Sun L J, Chen K, Ma C Y 2005 Nuclear Techniques 28 583 (in Chinese) [赵 佳、崔明启、赵屹东、周克瑾、郑 雷、朱 杰、孙立娟、陈 凯、马陈燕 2005 核技术 28 583]

    [23]

    Zachariasen W H 1945 The Theory of X-ray Diffraction in Crystal (New York: Wiley) p140

  • [1] 赵昌哲, 司尚禹, 张海鹏, 薛莲, 李中亮, 肖体乔. 晶体X射线劳厄衍射分束特性研究.  , 2022, 71(4): 046101. doi: 10.7498/aps.71.20211674
    [2] 赵昌哲, 司尚禹, 张海鹏, 薛莲, 李中亮, 肖体乔. 晶体X射线劳厄衍射分束特性研究.  , 2021, (): . doi: 10.7498/aps.70.20211674
    [3] 周光照, 胡哲, 杨树敏, 廖可梁, 周平, 刘科, 滑文强, 王玉柱, 边风刚, 王劼. 上海光源硬X射线相干衍射成像实验方法初探.  , 2020, 69(3): 034102. doi: 10.7498/aps.69.20191586
    [4] 杨俊亮, 李中亮, 李瑭, 朱晔, 宋丽, 薛莲, 张小威. 多晶体光路配置的X射线衍射特性及在表征同步辐射光束线带宽上的应用.  , 2020, 69(10): 104101. doi: 10.7498/aps.69.20200165
    [5] 王海波, 罗震林, 刘清青, 靳常青, 高琛, 张丽. 共振X射线衍射研究高温超导Sr2CuO3.4晶体中的调制结构.  , 2019, 68(18): 187401. doi: 10.7498/aps.68.20190494
    [6] 李晓东, 李晖, 李鹏善. 同步辐射高压单晶衍射实验技术.  , 2017, 66(3): 036203. doi: 10.7498/aps.66.036203
    [7] 戚俊成, 叶琳琳, 陈荣昌, 谢红兰, 任玉琦, 杜国浩, 邓彪, 肖体乔. 第三代同步辐射光源X射线相干性测量研究.  , 2014, 63(10): 104202. doi: 10.7498/aps.63.104202
    [8] 尚万里, 杨家敏, 赵阳, 朱托, 熊刚. 透射光栅衍射效率的通用模型.  , 2011, 60(9): 094212. doi: 10.7498/aps.60.094212
    [9] 尚万里, 朱托, 熊刚, 赵阳, 张文海, 易荣清, 况龙钰, 曹磊峰, 高宇林, 杨家敏, 赵屹东, 崔明启, 郑雷, 韩勇, 周克瑾, 马陈燕. 透射光栅的实验标定和衍射效率的理论模拟.  , 2011, 60(3): 034216. doi: 10.7498/aps.60.034216
    [10] 陈伯伦, 杨正华, 曹柱荣, 董建军, 侯立飞, 崔延莉, 江少恩, 易荣清, 李三伟, 刘慎业, 杨家敏. 同步辐射标定平面镜反射率不确定度分析方法研究.  , 2010, 59(10): 7078-7085. doi: 10.7498/aps.59.7078
    [11] 韩俊鹤, 姚保利, 郜 鹏, 陈利菊, 王英利, 雷 铭. 不同记录光强下辅助紫光对菌紫质薄膜全息衍射效率的影响.  , 2008, 57(4): 2199-2204. doi: 10.7498/aps.57.2199
    [12] 郜 鹏, 姚保利, 韩俊鹤, 陈利菊, 王英利, 雷 铭. 菌紫质同线偏振全息记录时再现光偏振方向对衍射效率的调制.  , 2008, 57(5): 2952-2958. doi: 10.7498/aps.57.2952
    [13] 汪 敏, 岑豫皖, 胡小方, 余晓流, 朱佩平. 同步辐射计算机断层技术光源误差机理分析.  , 2008, 57(10): 6202-6206. doi: 10.7498/aps.57.6202
    [14] 朱佩平, 袁清习, 黄万霞, 王寯越, 舒 航, 吴自玉, 冼鼎昌. 衍射增强成像原理.  , 2006, 55(3): 1089-1098. doi: 10.7498/aps.55.1089
    [15] 王英利, 姚保利, 门克内木乐, 任志伟, 雷 铭, 任立勇. 辅助紫光提高菌紫质全息衍射效率的实验和理论研究.  , 2006, 55(10): 5200-5205. doi: 10.7498/aps.55.5200
    [16] 黄万霞, 朱佩平, 袁清习, 王寯越, 舒 航, 胡天斗, 吴自玉. 衍射增强成像方法中两种晶体排列方式的对比研究.  , 2006, 55(10): 5178-5185. doi: 10.7498/aps.55.5178
    [17] 汪 敏, 胡小方, 伍小平. 同步辐射计算机断层技术衬度误差机理分析.  , 2006, 55(8): 4065-4069. doi: 10.7498/aps.55.4065
    [18] 朱佩平, 王寯越, 袁清习, 田玉莲, 黄万霞, 黎 刚, 胡天斗, 姜晓明, 吴自玉. 两块晶体衍射增强成像方法研究.  , 2005, 54(1): 58-63. doi: 10.7498/aps.54.58
    [19] 黄万霞, 袁清习, 田玉莲, 朱佩平, 姜晓明, 王寯越. 同步辐射硬x射线衍射增强成像新进展.  , 2005, 54(2): 677-681. doi: 10.7498/aps.54.677
    [20] 邹崇文, 孙 柏, 王国栋, 张文华, 徐彭寿, 潘海斌, 徐法强, 尹志军, 邱 凯. 低覆盖度的Au/GaN(0001)界面的同步辐射研究.  , 2005, 54(8): 3793-3798. doi: 10.7498/aps.54.3793
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出版历程
  • 收稿日期:  2010-09-01
  • 修回日期:  2010-09-28
  • 刊出日期:  2011-03-05

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