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極端紫外光実験施設の将来計画

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の将来計画、特に高度化計画について 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

極端紫外光実験施設の将来計画、特に高度化計画について 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

... Short Undulator Kicker 2 Multipole Wiggler 750MeV Electron Storage Ring. 3rd Harmonic Cavity Transverse Resonance kicker[r] ...

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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

... 放射光利用研究者は実験をしていると, 実験するエネルギー範囲を広げようとする誘惑に駆られる。 UV S OR で も使用するエネルギーを高くしようとする傾向がある。しかし,UV S OR では他でできないような 200 eV くらいまで 低エネルギー領域に特化すべきかと思われる。このエネルギー領域をカバーする放射光施設は逆に少なくなりつつ ...

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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

... eV 光子エネルギー範囲で, フラックス 10 10 光子/秒と分解能 3000が同時に達成された。 S または B r原子 を含む分子それぞれ 2 p電子と3d電子を励起して, 偏に対して水平または垂直方向に飛来した解離イオンを検 出することで, 励起状態対称性を分離した吸収スペクトル測定を行った。 続いて平成 1 3 年度から, ...

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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

... にビームラインを建設した。 様々な高分解能分光実験,特に,対称性分離分光法による実験を通じて,現在,繁政助教授は二重イオン化メカ ニズムや非等方的な生成物放出,負イオンや準安定解離種生成メカニズムについて関心を持っている。繁政助 教授により設計された運動量画像観測装置は多く興味深い利点がある。先ず,検出効率が高いこと。次に,運動エ ...

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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

... e) 直線偏した放射光を用いて, 基底状態原子をそのイオン化ポテンシャルより低いリュドベリ状態へ共鳴遷移させ, 放射光方向に偏極した特定量子状態励起原子を高密度で生成させる。 この偏極原子 ( ≡始状態)を,直線偏 した高出力レーザーによってイオンと電子にイオン化させる ( ≡終状態)。電子角度分布解析と理論計算を併用 ...

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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

... 基板による赤 反射吸収分光法 ( B ML -IR R A S ) 開発と応用研究を進めている。 最近 S i バックボンドにそれぞれ 0 個, 1 個, 2 個酸素が入った単独 S iH 2 と隣接 S iH (S iH 2 2 二つが隣接) からなる, これまで全く観測されていなかった三対二重項ピークを発見した。 これらは遷 ...

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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

... d) 正イオン・負イオン同時計測法を初めて開発し,複数解離過程識別と放出されるイオン並進エネルギー 測定を可能とした。また,電子・イオン飛行時間同時計測法により始状態が選別されたイオン解離研究を 行った。 e) ...

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JAXA Repository  AIREX: ひさき衛星搭載の極端紫外分光撮像装置(EXCEED)の回折格子の性能評価

JAXA Repository AIREX: ひさき衛星搭載の極端紫外分光撮像装置(EXCEED)の回折格子の性能評価

... EXCEED 光学配置は,波長 52-148 nm 一次検出ために最適化されているため,波長 26-74 nm 二次が観測結果に混入している可能性がある.したがって,本測定では波長 ...nm ...

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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

... また, 電子 ・ イオン飛行時間同時計測法により始状態が選別されたイオン解離研究を 行った。 c) 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, 電子振動励起分子イオン化や解離ダイナ ミクス, ...

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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

... 委員E 極端科学研究系は創設後8年間,気体分子および固体表面上光化学や有機固体物性など分子科学的な 研究を大いに推進してきた。これには,専任部門活動のみならず,流動部門寄与が大変大きいと考えられる。特 ...

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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

... また, 電子 ・ イオン飛行時間同時計測法により始状態が選別されたイオン解離研究を 行った。 c) 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, 電子振動励起分子イオン化や解離ダイナ ミクス、 ...

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研究施設の現状と将来計画 分子研リポート2007 | 分子科学研究所

研究施設の現状と将来計画 分子研リポート2007 | 分子科学研究所

... 8年度には分子研研究系・施設組織改編へ向けた議論が活発に行われたが,この中で,本センター あり方に強く関連する事柄は以下2点であった。第一に,レーザーや放射光を重要な研究手段とし,と物質と 相互作用に基づく分子科学を展開する研究領域として新たに分子科学研究領域が設けられることになった。従来 ...

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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

... 正イオン・負イオン同時計測法を初めて開発し,複数解離過程識別と放出されるイオン並進エネルギー 測定を可能とした。また,電子・イオン飛行時間同時計測法により始状態が選別されたイオン解離研 究を行った。 c) ...

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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

... 正イオン・負イオン同時計測法を初めて開発し,複数解離過程識別と放出されるイオン並進エネルギー 測定を可能とした。また,電子・イオン飛行時間同時計測法により始状態が選別されたイオン解離研 究を行った。 c) ...

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極端紫外光研究施設(UVSOR)(1ページ) 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

極端紫外光研究施設(UVSOR)(1ページ) 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

... 上記ように既存設備性能を世界最高水準に維持し高度な利用研究を推進しつつ,次期計画具体化に向けた検 討を進める。 i). 1.5–2.5GeV 級新第3世代リング ii). 1GeV 級超高輝度リング ...

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極端紫外光研究施設(UVSOR)(1ページ) 分子研リポート2011 | 分子科学研究所

極端紫外光研究施設(UVSOR)(1ページ) 分子研リポート2011 | 分子科学研究所

... 上記ように既存設備性能を世界最高水準に維持し高度な利用研究を推進しつつ,次期計画具体化に向けた検 討を進める。 i). 1.5–2.5GeV 級新第3世代リング ii). 1GeV 級超高輝度リング ...

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研究施設の現状と将来計画 分子研リポート2008 | 分子科学研究所

研究施設の現状と将来計画 分子研リポート2008 | 分子科学研究所

... 8年度には分子研研究系・施設組織改編へ向けた議論が活発に行われたが,この中で,本センター あり方に強く関連する事柄は以下2点であった。第一に,レーザーや放射光を重要な研究手段とし,と物質と 相互作用に基づく分子科学を展開する研究領域として新たに分子科学研究領域が設けられることになった。従来 ...

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研究施設の現状と将来計画 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

研究施設の現状と将来計画 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

... より,既に当時,組織横断的なつながりを持つ機会が増えていた。そこで,この新研究領域を創設することにより,放射 関連研究グループと壁も取り払い,本研究所における分子科学研究をさらに活性化することを目指した である。第二点は機器センター再設置であった。本研究所には以前,同センターが設置されていたが,その後,極 ...

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研究施設の現状と将来計画 分子研リポート2015 | 分子科学研究所

研究施設の現状と将来計画 分子研リポート2015 | 分子科学研究所

... せる観点からは,レーザー光源を主に用いた高度な分子科学研究手法を広範に追求する研究施設展開が,一つ 重要な⽅向性として考えられる。具体的には,強度,波長などで極限的な性能を持つ光源により分子に大きな摂動 を与える研究手法ではなく,分子機能や反応契機となる過程をできる限りありのまま姿で捉える,低摂動で繊 ...

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