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分子の光吸収スペクトル

極端紫外光科学研究系 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

... a) 軟X線分光による内殻電子物性研究 (1) 偏吸収:軟X線吸収スペクトル電子スペクトルが同時測定で きる超高真空測定装置を開発し, 他放射光施設では分光器や電子測定装置制約で質高い測定がほとんど ...

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極端紫外光科学研究系 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

... 偏吸収:他放射光施設では分光器や電子測定装置制約で質 高い測定がほとんど行われていないエネルギー領域 (ニッケルや銅など 2p 内殻を励起できる) を使っ ...

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極端紫外光研究施設 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

極端紫外光研究施設 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... ることが不可欠であるという立場から, 吸収スペクトルをその対称性について分離して観測することが出来る, いわゆる対称性分離吸収分光法を簡単な分子に適用し, 内殻励起状態同定を行ってきた。 UV SOR B L 4B で行っ た窒素分子高分解能測定では, ...

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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 推進している。内部場に匹敵する強度を持ち,摂動論的方法が完全に破綻するような外場存在下における原子レベル 研究は極めて興味深い。菱川助教授は,最新レーザーを用いて生成させたそのような条件下における分子構造変 形過程および多重結合解離過程研究に,新たに開発したコインシデンス運動量画像法を用いて取り組んでいる。こ ...

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極端紫外光実験施設 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

極端紫外光実験施設 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

... e 二重励起実験を継続して行っている。 d) レーザーと電子ビームを相互作用させることで電子バンチ一部に 1 ピコ秒程度ディップ構造を作り出すこと ができる。 このようなディップ構造は遠赤外領域においてコヒーレント放射する可能性がある。 この手法を用いて UV S OR において生成可能なコヒーレント遠赤外放射強度, ...

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極端紫外光実験施設 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

極端紫外光実験施設 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

... 角度分解電子分光を用いたフェルミ面 直接決定を行い, 共鳴電子分光や光学スペクトルと併せて総合的な研究を行っている。 たとえば, 典型的少数 キャリア系であり, 非常に複雑な磁気相転移を示すC eSbにおける角度分解電子分光を行い, 常−反強磁性相転移 に伴って, バンド構造及びフェルミ面が大きく変化する様子を直接観測する事に成功した。 観測された変化は, ...

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極端紫外光研究施設 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

極端紫外光研究施設 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... b) 分子多電子励起状態は, 圧倒的に大きな断面積をもつ内殻イオン化連続状態に埋もれており, 観測は容易でない。 しかし, 多電子励起状態崩壊で特徴的に生成されるもの, 例えば準安定解離種や E UV 発光, 或いは負イオンフラ グメントを積極的に検出することにより, 多電子励起状態を高感度に検出できる可能性がある。 我々は, 特に準安定 解離種に注目し, ...

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極端紫外光研究施設 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

極端紫外光研究施設 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

... ⑤強磁性半導体 E uO 単結晶薄膜磁気転移に伴う電子状態変化直接観測 b) 放射光を使った新しい分光法開発:これまでに開発してきた UV S OR -II における高分解能三次元角度分解電子 分光とテラヘルツ顕微分光法, SPring-8 における多重極限環境下赤外分光法は順調に結果を出している。今年度は, UV SOR -II B L 7U に直入射領域( h ν = ...

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極端紫外光実験施設 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

極端紫外光実験施設 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

... c) 相対論的電子ビームを用いた発生研究 A -3) 研究活動概略と主な成果 a) UV SOR 光源リング高度化を目指してビームオプティクス再検討を行った。 その結果, 直線部ビーム収束系 改良により, ビームエミッタンスを現在約1/6まで小さくでき, ...

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極端紫外光実験施設 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

極端紫外光実験施設 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

... 一般に吸収線幅が広いため, 吸収総和則を満たすためには遠赤外から真空紫外領域にわたる広いエネルギー範 囲で光学測定が必要である。 通常反射 ・ 吸収測定と共鳴電子分光では, 電荷移動を観測でき るが, 磁気光学効 果等を使って, 磁気モーメ ン ト ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... A-3) 研究活動概略と主な成果 a) コヒーレント制御は,物質波動関数位相を操作する技術である。その応用は,量子コンピューティングや結合選択 的な化学反応制御といった新たなテクノロジー開発に密接に結び付いている。コヒーレント制御を実現するため有 ...

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極端紫外光実験施設の将来計画 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

極端紫外光実験施設の将来計画 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

... そ 多くは未来表面加工技術として間違いなく発展するはず重要な分野である。 成果約 1 / 4 は気相分子基礎研究である。 これは世界的に分子研がレーザーと放射光による光励起研究で認めら れている所以成果に当たる。その多くは分子研が放射光施設を所有しているという利点を充分に生かして得られた ...

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極端紫外光実験施設 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

極端紫外光実験施設 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

... O 分子炭素 1s 電離領域において,配向分子からオージェ電子角度分布を測定したところ, 炭素1s電子がσ 対称性波として分子を離れる場合とπ 対称性場合とではオージェ電子角度分布が全く異な ...

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極端紫外光実験施設 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

極端紫外光実験施設 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

... C ) 研究活動課題と展望 UV SOR 光源リ ングは適切な規模改造によ り 、 飛躍的に性能を向上でき る。 ビーム収束系、 真空系、 挿入光源類な ど、 必要 な加速器要素設計開発を進めてお り 、 順次性能評価を実施 してい く 。 自由電子レーザーに関 しては、 当面、 実用化に向け た技術開発を行ってい く が、 特に放射光と同時利用を意識 して、 高出力化、 ...

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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... く 課題が残されている 。 我々 は分子系 (気体, ク ラス タ, 希ガスマ ト リ ッ クス, 固体, 表面吸着) に対 して直線偏軟X線を励起源と して内殻励起過程とその脱励起過程 (解離イ オン放出, 電子放出, 軟X線放出) 研究 を続けている。 こ こ 6 年間は脱励起過程研究に重点を置いてお り , ...

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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

... 孤立分子分子クラスター, 希ガスマトリックスで分離した分子, 低温で 凝縮させた分子分子イオンを含む分子結晶や高分子鎖等電子構造を比較するために, 種々実験を行っている。 バルク性質は孤立系から外挿して考えることができないことはよく知られているが, 内殻分光では局所的な電子 構造が切り出せるので, ...

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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... ・ 分子 ・ クラスターイオン化研究に用いる粒子同時計測法開発 e) 極端紫外域偏極励起原子イオン化ダイナミクス A -3) 研究活動概略と主な成果 a) 紫外モードロックレーザーとアンジュレータを組み合わせて, ...

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極端紫外光研究施設(UVSOR) 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

極端紫外光研究施設(UVSOR) 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... 6B 高度化は成果を上げている。 B L 6B では偏向電磁石ダクトにミ ラー槽を直結し,いわゆるマジックミラーをその内部に設置することで,改造前約4倍 215 × 80 mrad 2 という非 常に大きな取込角を実現した。その結果,輝度は2桁程度も向上した。平成 1 7 年度にこの明るい光源を使って,テラ ...

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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

... そ 前 に は , ベ ル リ ン 自 由 大 学 で は , 権 威 あ る 磁 性 薄 膜 グ ル ー プ (B aberschke 教授) 博士研究員地位にあった。 彼東京で最も最近研究は磁性薄膜における化学吸着誘起スピ ン再配列転移についてである。磁気円二色性を用いて,例えば,Pd(111)上 C o 薄膜,C ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... A -3) 研究活動概略と主な成果 a) コヒーレント制御は,物質波動関数位相を操作する技術である。その応用は,量子コンピューティングや結合選択 的な化学反応制御といった新たなテクノロジー開発に密接に結び付いている。コヒーレント制御を実現するため有 ...

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