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新型超导X射线探测器的灵敏度提高了多达1000倍

2026-07-31 20:19:19 工程科技 阅读

一台开创性的超导X射线光谱仪已在BESSY II投入运行,使欧洲首次拥有了基于TES的系统,并将光子探测效率提高了多达1000倍。这一进展使科学家能够以惊人的速度和灵敏度探索原子级薄材料、纳米结构以及超稀释样品。

新系统在光子探测效率方面实现了显著提升,性能比传统的波长色散型X射线发射光谱仪高出100到1000倍。研究人员计划利用该系统研究原子级薄材料、纳米结构以及高度稀释的原子和分子样品的电子特性。该团队目前正在向科学界征集研究提案。

为X射线光谱学带来更高的灵敏度

BESSY II等设施产生极高亮度和强度的同步辐射X射线,使科学家能够分析广泛的材料。然而,X射线发射光谱(XES)和共振非弹性X射线散射(RIXS)等技术面临着一个重大挑战。由于这些方法依赖于探测样品发射的光子,因此需要大量的光子才能产生有用的测量结果。

因此,XES和RIXS实验传统上仅限于高浓度样品和块体材料。

“我们现已投入使用的BESSY II超导跃变边缘传感器(TES)阵列光子探测器,其光子探测效率比传统的XES和RIXS光谱仪高出约100到1000倍,”该新仪器的负责人、HZB的Régis Decker说道。

探索量子材料与超薄体系

灵敏度的提高为以前难以进行或无法进行的实验打开了大门。

 

“这可以为分子化学或分子生物学提供新的见解,也可以为原子单层、纳米结构和杂质等低维体系的量子特性提供新的见解。TES光谱仪是对ARPES等方法的补充,后者用于扫描此类体系的电子能带结构,”Régis Decker说道。

该仪器还可以显著缩短数据采集时间。一些通常需要数小时的XES和RIXS实验现在只需几分钟即可完成。

在接近绝对零度下工作的248个超导传感器

TES阵列光谱仪的核心是248个传感器,当冷却至25毫开尔文时,它们会转变为超导状态。为了达到这一温度,研究人员使用了类似于量子计算系统中使用的氦4-氦3稀释制冷机。

当X射线与样品相互作用时,样品会发射光子。这些光子撞击TES阵列中的单个传感器,导致温度突然升高。这种短暂的升温破坏了超导状态,并增加了传感器的电阻。随后,基于超导量子干涉器件(SQUID)阵列的电路会测量这一变化。

先进的样品处理与未来升级

该光谱仪连接到一个定制的超高真空样品室,该样品室支持样品传输、制备和测量。样品室还提供从10 K到室温的精确温度控制。

 

完整的系统安装在BESSY II UE52-SGM光束线上,该光束线提供全偏振控制。计划的升级包括增强样品制备能力,以及研究磁场中材料的能力,用于吸收端的X射线磁圆二色性(XMCD)和发射端的X射线磁圆二色性(RIXS-MCD)研究。

欧洲唯一的同步辐射TES光谱仪

TES光谱仪最初是为天体物理学应用而制造的,在这些应用中,探测极微弱的光子信号至关重要。在BESSY II安装之前,全球仅有五台TES光谱仪在X射线设施中运行,其中四台在美国,一台在日本。

BESSY II目前拥有欧洲唯一的同步辐射TES光谱仪。

“我们期待收到来自用户群体的激动人心的研究提案,”Decker说。

信息来源

Journal Reference:

Régis Decker, Kelsey M. Morgan, Sergey Peredkov, Charles J. Titus, Galen C. O’Neil, Alexander Dillmann, Dmitry Tikhonov, Utkarsh Prakash, Axel Knop-Gericke, Joseph W. Fowler, Jonathan W. Dean, Nathan Nakamura, Raoul Blume, Detre Techner, Minmin Chen, Zechao Jin, Christian Weniger, Thomas Blume, Torsten Kachel, Nathan J. Ortiz, Douglas A. Bennett, John A. B. Mates, Daniel R. Schmidt, Jozsef Imrek, Joel C. Weber, Johnathon D. Gard, Leila Vale, Abigail L. Wessels, Bastian Klemke, Sebastian Gerischer, Mattis Fondell, Sebastian Eckert, Joel N. Ullom, Daniel S. Swetz, Serena DeBeer, Alexander Föhlisch. A superconducting transition edge sensor array for synchrotron soft x-ray emission spectroscopies of low-dimensional and impurity-level concentration systems. Review of Scientific Instruments, 2026; 97 (6) DOI: 10.1063/5.0332443

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