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【24h】

物理学分野における放射光結晶学 電子自由度秩序の観測-共鳴X線散乱で探る静的·動的構造

机译:物理场 - 静态和动态结构中的空地光镀电子自由度的观察谐振X射线散射搜索

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摘要

本稿では電子自由度(電荷·スピン·軌道)の秩序化という物理的現象の側面から,筆者の周りで行われた具体的研究例を挙げ,放射光X線の先端的利用を紹介してきた。 そのため,「物理学分野における放射光結晶学」という大きなお題をいただきながら,かなり偏った原稿になってしまった。 ここで,実験上重要でありながら紙面の関係上省略した事柄として,「時分割X級回折実験」と「コヒーレントX線を利用した時間相関検出実験」がある。 両者ともこの2,3年の進展は大きく,また今後急速な勢いで進展するだろう。 このような手法の物理学分野への応用はいろいろなものがある。これまで見えなかったものが鮮明に観測できるようになることが期待でき,おおいに楽しみな領域である。 また, 本稿の後半に書いた,極限条件下におけるX緑回折では,今後,その極限度合がますますエスカレートしていくことは間違いない。 重要なことは,そのような極限条件下で,これまで観測できなかったような新しい物理現象を発見することである。 しかし,極限条件の上限を少し伸ばしたところに,新発見が待っているかどうかは運しだいかもしれない。 一方,最後に述べた共鳴非弾性実験において,エネルギー分解能を向上させるという仕事は,地味ではあるが確実に新しい実験結果をもたらすと思われる。 必ずしも容易な仕事ではないが,着実を実験技術の改良がそれを可能にするだろう。 放射光実験の場合,放射光源や光学系の技術が新しい実験手法を生み出す場合が多い。新しい実験手法は新しい物理を創る可能性が高いということを信じ,光源系や光学系の専門家とも連携をとりながら,研究を進めていきたいと考えている。
机译:在本文中,我们提到了从电子自由度(充电和旋转/轨道)的物理现象的一侧围绕作者进行的具体研究示例,并引入了辐射X射线的高级使用。因此,在具有称为“物理领域中的辐射晶体学”的大受试者的同时,它已成为一个相当偏向的稿件。这里,作为实验性重要性,作为纸张表面的物质省略,存在“使用相干X射线的时分X-Class衍射实验”和“时间相关检测实验”。这两年和三年的发展将会大,将来会取得进展。在这种方法的物理领域存在各种应用。可以预期,可以急剧地观察到无法看到的内容,它是一个感兴趣的领域。此外,在本文的下半年的极限条件下的X-绿衍射中,毫无疑问,未来极限将越来越升级。重要的是,在这种最终条件下找出无法观察到的新物理现象。但是,当新发现在限制条件的上限略微扩展时,它可能是运气。另一方面,在最后描述的共振内弹性实验中提高能量分辨率的工作似乎是清醒但可靠地产生新的实验结果。虽然并不总是简单的工作,但实验技术的改进将实现稳步改善。在辐射实验的情况下,辐射源和光学系统技术经常产生新的实验方法。新的实验方法认为,它可能会创造新的物理,我们希望与光源系统和光学专家一起使用的研究。

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