4枚の超高精度ミラーを駆使し50ナノメートル集光に成功
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Announcement Date
2014-04-30
Research Highlight
Term Index
{'items': [{'description': {'blocks': [{'key': '8pr2n', 'text': 'EEM(Elastic Emission Machining)法と呼ばれる超精密加工技術で作製されている。導入されているミラーの形状は設計形状から原子の大きさで20個ほどの誤差しかなく、ほぼ理論通りに損失なくX線レーザーを反射することができる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term3', 'term': '超高精度ミラー'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'd08i', 'text': '集光強度1020W/cm2:', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [{'offset': 6, 'length': 2, 'style': 'SUPERSCRIPT'}, {'offset': 12, 'length': 1, 'style': 'SUPERSCRIPT'}], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': '6a3d1', 'text': '集光ビームのエネルギーの大きさを示す指標として、W/cm2(ワット 毎 平方センチメートル)の単位が用いられる。これは、「1平方センチメートル」あたりに通過するエネルギー量を「ワット」で表すものである。例を挙げると1020W/cm2は、一般家庭の100W電球の100京個分(1,000,000,000,000,000,000)のエネルギーを1センチメートルに集めたことに相当する極めて高いエネルギー密度の状態である。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'chk36', 'term': '集光強度'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'bfsoa', 'text': ' X線自由電子レーザー(XFEL: X-ray Free Electron Laser)施設SACLA(さくら):', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': 'e01q0', 'text': 'SACLAは SPring-8 Angstrom Compact free electron LAserに由来する施設の愛称。2012年3月に供用を開始。兵庫県の播磨科学公園都市にあり、理化学研究所が所有する。X線自由電子レーザーとは、X線領域の波長をもつレーザーのことである。一般的なレーザーとは異なり、物質中から真空中に抜き出された電子(自由電子)を使用してレーザー光を発生させる。XFELの光の特徴は、次の①から④の全ての性質を同時に備えている点である。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': '70dcb', 'text': '', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': 'c8jc8', 'text': '①物質を構成する最小単位である原子とほぼ同じ、微小なサイズ(100億分の1メートル)の波長をもつこと(X線であること)', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': '1t24a', 'text': '②光の波が完全にそろっていること(レーザーであること) ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': '2o96a', 'text': '③非常に高い輝度をもつこと(大型放射光施設SPring-8よりも10億倍の明るさ) ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': 'fcc79', 'text': '④超短パルス光であること(カメラのフラッシュのように光の時間幅が短い(100兆分の1秒)こと) ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': '3e38u', 'term': 'X線自由電子レーザー'}, {'description': {'blocks': [{'key': '7ncun', 'text': 'X線レーザーで生きた細胞をナノレベルで観察することに成功\u3000―生きた細胞を,ナノメートルの分解能で定量的に観察できる優れた手法を世界で初めて確立―', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': '1rdnr', 'text': 'http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2014/140107/ ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [{'offset': 0, 'length': 72, 'key': 0}], 'data': {}}], 'entityMap': {'0': {'type': 'LINK', 'mutability': 'MUTABLE', 'data': {'url': 'http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2014/140107/'}}}}, 'key': 'fe8tn', 'term': '2014年1月プレスリリース'}, {'description': {'blocks': [{'key': '1bj5f', 'text': 'X線の2光子吸収の観測に成功\u3000―数百ゼプト秒の間にほぼ同時に原子を2度打ち― http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2014/140217/ ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [{'offset': 40, 'length': 77, 'key': 0}], 'data': {}}], 'entityMap': {'0': {'type': 'LINK', 'mutability': 'MUTABLE', 'data': {'url': 'http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2014/140217/'}}}}, 'key': 'term2', 'term': '2014年2月プレスリリース'}, {'description': {'blocks': [{'key': '3kvvb', 'text': '世界最強X線レーザービームが誕生\u3000―原子レベルの精度を持つ鏡により、1マイクロメートルの集光ビームを実現― http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2012/121217/ ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [{'offset': 55, 'length': 77, 'key': 0}], 'data': {}}], 'entityMap': {'0': {'type': 'LINK', 'mutability': 'MUTABLE', 'data': {'url': 'http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2012/121217/'}}}}, 'key': 'term4', 'term': '2012年12月プレスリリース'}, {'description': {'blocks': [{'key': '566dr', 'text': 'XFELの極めて明るい「光」、すなわち、「エネルギー」を利用することで、今までには実現できなかった超強力なエネルギーの状態を発生させることができる。これにより、未知の物理現象の発見や、基礎科学の開拓、通常は起こらない特異な物理現象(X線非線形光学)の理解につながる。例えば、宇宙空間における激しい反応状態を作り出すことや、物質・反物質が何もない空間から生まれる「真空崩壊」に迫ることができる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term5', 'term': '「極限状態」の創出'}]}
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