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Mot-clé:rayons X mous

Des expériences de champ magnétique tridimensionnel à BESSY II en Allemagne révèlent les mécanismes de contrôle des textures magnétiques par champ magnétique faible

Des expériences de champ magnétique tridimensionnel à BESSY II en Allemagne révèlent les mécanismes de contrôle des textures magnétiques par champ magnétique faible

L'équipe du Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) en Allemagne a mené des expériences de champ magnétique tridimensionnel à l'installation de rayonnement synchrotron BESSY II et a réalisé des progrès dans la recherche sur le contrôle des textures magnétiques du matériau magnétique (Fe0.63Ni0.3Pd0.07)3P (abrégé FNPP). Les recherches montrent qu'un très petit champ magnétique externe dans le plan suffit à modifier la structure de bandes magnétiques de ce matériau, fournissant une nouvelle base expérimentale pour le développement de matériaux magnétiques fonctionnels pour la spintronique. Le FNPP est un matériau magnétique qui présente des structures magnétiques complexes à température ambiante, ce qui lui vaut l'intérêt de la recherche en spintronique. La spintronique est considérée comme prometteuse pour le traitement de données à plus faible consommation énergétique et le stockage de données de nouvelle génération. Cependant, pour réaliser des applications, le point clé réside dans...

2026-09-08

Une équipe japonaise réalise un microscope hyperspectral à rayons X mous femtosecondes, obtenant simultanément des informations spatiales et énergétiques avec une impulsion unique

Une équipe japonaise réalise un microscope hyperspectral à rayons X mous femtosecondes, obtenant simultanément des informations spatiales et énergétiques avec une impulsion unique

L'Agence japonaise des sciences et technologies (JST), l'Institut RIKEN et l'Université de Tokyo ont annoncé le 21 août que l'équipe de recherche composée de la professeure assistante Yoko Takeo et du professeur associé Takashi Kimura de l'Institut de physique du solide de l'Université de Tokyo, du professeur assistant Satoru Egawa du Centre de recherche en sciences et technologies avancées de l'Université de Tokyo, ainsi que de la chef de groupe de recherche Makina Yabashi du centre SPring-8 du RIKEN, a réussi à développer et à réaliser un microscope hyperspectral à rayons X mous femtosecondes. Les résultats ont été publiés le 20 août dans la revue scientifique américaine *Optica*. Cette technologie utilise une impulsion unique de rayons X mous provenant d'un laser à électrons libres à rayons X (XFEL) pour collecter simultanément les spectres de rayons X mous transmis à différentes positions de l'échantillon, permettant ainsi...

2026-08-31

Le PF japonais lance des expériences quantiques à faisceaux multiples, réalisant la mesure synchrone des rayons X durs et des rayons X mous

Le PF japonais lance des expériences quantiques à faisceaux multiples, réalisant la mesure synchrone des rayons X durs et des rayons X mous

L'installation de rayonnement synchrotron « Photon Factory » de l'Institut des sciences de la structure de la matière de l'Organisation de recherche sur les accélérateurs à haute énergie du Japon a récemment lancé des expériences d'utilisation conjointe sur les lignes de lumière multifonctionnelles BL-11A et BL-11B en cours de développement, réalisant l'irradiation synchrone d'un même échantillon par des rayons X durs et des rayons X mous au même endroit. Les résultats de la recherche seront publiés dans la revue académique internationale *Review of Scientific Instruments*. La Photon Factory utilise des électrons se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière pour produire des rayons X de haute luminosité, c'est-à-dire le rayonnement synchrotron, afin d'étudier la structure et les propriétés des matériaux. Parmi ceux-ci, les rayons X durs sont plus adaptés à l'observation de la structure interne des matériaux, tandis que les rayons X mous conviennent à l'analyse de la surface des matériaux et de l'état électronique. Auparavant, dans les installations de rayonnement synchrotron, ces deux types de rayons X devaient généralement...

2026-08-31

La mise à niveau de la source de lumière avancée américaine améliorera les capacités de recherche sur les matériaux quantiques à l'échelle nanométrique

La mise à niveau de la source de lumière avancée américaine améliorera les capacités de recherche sur les matériaux quantiques à l'échelle nanométrique

La source de lumière avancée (ALS), située au Laboratoire national Lawrence Berkeley aux États-Unis, améliore ses capacités de recherche sur les matériaux quantiques grâce à un projet de mise à niveau. En tant qu'installation utilisateur du Bureau des sciences du Département de l'énergie des États-Unis, l'ALS soutient depuis plus de 30 ans les chercheurs du monde entier dans l'étude des matériaux quantiques tels que les supraconducteurs, les isolants topologiques et les matériaux à électrons corrélés, grâce à ses capacités expérimentales en rayons X mous synchrotron, lumière ultraviolette et rayons X à spectre complet. Les doctorants de l'Université de Californie à San Diego, Wei « Francis » He (premier à gauche), Kate Matthews (deuxième à droite) et Robin Glavke (premier à droite), issus du groupe de recherche d'Alex Frañó de la ligne de lumière COSMIC (7.0.1) de l'ALS...

2026-08-27

L'Université de Tohoku et Rigaku créent un institut de recherche conjoint sur la métrologie par rayons X

L'Université de Tohoku et Rigaku créent un institut de recherche conjoint sur la métrologie par rayons X

L'Université de Tohoku et Rigaku Corporation, filiale du groupe Rigaku Holdings, ont récemment annoncé la création, le 1er août 2026, de l'« Institut de recherche conjoint Rigaku・Université de Tohoku sur la métrologie par rayons X Beyond The Limits » au sein de l'Université de Tohoku, avec le lancement de recherches communes. L'institut est établi pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 juillet 2029, avec une éventuelle prolongation en fonction des résultats de recherche. Selon les informations fournies, le nouvel institut concentrera ses travaux sur la modernisation des technologies de métrologie par rayons X, l'établissement de nouvelles méthodes de mesure et la formation de la prochaine génération de chercheurs. Avec la miniaturisation, la multiplication des couches et la diversification des matériaux des dispositifs à semi-conducteurs, les processus de fabrication deviennent de plus en plus complexes, et la demande d'évaluation non destructive et de haute précision des matériaux et des structures ne cesse de croître. Les méthodes de mesure existantes rencontrent des limites dans l'évaluation des structures fines et l'analyse précise des structures en profondeur, ce qui fait du développement de nouvelles méthodes telles que les rayons X mous une orientation importante.

2026-08-27

La mise à niveau de la source de lumière avancée américaine progresse, la luminosité des rayons X mous augmentera d'au moins 100 fois

La mise à niveau de la source de lumière avancée américaine progresse, la luminosité des rayons X mous augmentera d'au moins 100 fois

Le Lawrence Berkeley National Laboratory des États-Unis fait progresser le projet de mise à niveau du synchrotron de la source de lumière avancée (ALS), prévoyant d'améliorer les capacités expérimentales en rayons X mous grâce à une technologie de source de lumière de nouvelle génération, fournissant un soutien de données à plus haute précision pour les matériaux quantiques, la microélectronique, les technologies énergétiques, la recherche en structure biologique et la recherche scientifique assistée par intelligence artificielle. L'équipe du projet progresse conformément à l'objectif de 2029. Depuis sa mise en service en 1993, la source de lumière avancée a longtemps servi la recherche dans les gammes de rayons X mous, ultraviolets, infrarouges et rayons X durs. Les chercheurs du monde entier utilisent les faisceaux focalisés produits par cette installation pour observer les structures moléculaires et matérielles à l'échelle atomique, et les résultats correspondants ont été cités dans plus de 18 000 articles...

2026-08-25

Le KEK au Japon construit la première ligne de lumière à rayonnement synchrotron à « utilisation multifaisceaux quantique » au monde

Le KEK au Japon construit la première ligne de lumière à rayonnement synchrotron à « utilisation multifaisceaux quantique » au monde

Le 6 août, l'Organisation de recherche sur les accélérateurs à haute énergie (KEK) a annoncé que les lignes de lumière BL-11A et BL-11B de son installation expérimentale de rayonnement synchrotron au Photon Factory (PF) sont devenues les premières lignes de lumière à utilisation multifaisceaux quantique au monde, permettant l'utilisation simultanée de deux faisceaux de rayons X durs et de rayons X mous. Selon les informations fournies, les lignes BL-11A et BL-11B ont été construites en collaboration dans le cadre du réseau d'infrastructure académique pour le rayonnement synchrotron. Ce réseau est composé d'installations de rayonnement synchrotron relevant d'organismes d'utilisation conjointe universitaire et de centres d'utilisation conjointe et de recherche conjointe, et est positionné comme une infrastructure de recherche et d'éducation. La principale caractéristique des nouvelles lignes de lumière réside dans la possibilité d'utiliser simultanément des rayons X durs et des rayons X mous dans les mêmes conditions expérimentales, permettant d'effectuer des observations qui nécessitaient auparavant d'être réalisées séparément...

2026-08-07