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Survey on ultrafast time resolved X-ray diffraction measurements of crystal structure

X선의 초고속 결정구조 측정법

  • Koo, Y.D. (Korea Institute of Science and Technology Information) ;
  • Kim, Y.C. (Korea Institute of Science and Technology Information) ;
  • Oh, C.S. (Korea Institute of Science and Technology Information)
  • 구영덕 (한국과학기술정보연구원) ;
  • 김영철 (한국과학기술정보연구원) ;
  • 오창섭 (한국과학기술정보연구원)
  • Received : 2014.04.23
  • Accepted : 2014.09.01
  • Published : 2014.09.30

Abstract

We have surveyed on significant progress in recent developments of accelerator-based pulsed X-ray sources has offered the opportunity for time-resolved studies on fast structure dynamics on the nanometer scale. The required and currently available techniques for time resolved X-ray diffraction measurements using the third-generation synchrotron radiation sources are summarized. Ultrafast X-ray experimental techniques are discussed for femtosecond studies at future synchrotron radiation sources.

무기단결정을 광 펄스로 여기 한 격자에서 광학이나 음향포논을 이용하여 광 여기 반도체가 서브피코초로 관측하고 있다. 다수의 회절 점으로 결정구조를 파악하는 것으로써 광 여기에 의한 분자결정 구조변화를 관측하는 것이 보고되고 있고 또한 반응이 진행되고 있는 중에 분자구조를 하나하나 영상으로 관측하는 것이 연구되고 있다. 단백질 분자구조의 시간에 따른 변화와 용액 중 분자의 광반응에 따른 구조변화를 파악하고 있는데 이것은 시스템에 따라 펨토 초에서 초 단위까지 다양하고 광범위하게 고도의 시간분해능으로 계측할 수 있는 X선 측정기술이다.

Keywords

Acknowledgement

Supported by : KISTI

References

  1. K. S.-Tinten, C. Blome, J. Blums, A. Cavalieri. C. Dietrich, A. Tarasevitch, L Uschmann, E. Foerster, M. Kammler, M. Hoegen . and D. Linde: Nature 422 (2003) 287. https://doi.org/10.1038/nature01490
  2. A. M. Lindenberg, L Kang, S. L. Johnson, T. Missalla, P. A. Heimann, Z. Chang, J. Larsson, P. H. Bucksbaum, H. C. Kapteyn, H. A. Padmore, R. W. Lee, J. S. Wark, and R. W. Falcone: Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 111. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.111
  3. K. S.-Tinten, C. Blome. C. Dietrich. A. Tarasevitch, M. Horn von Hoegen, D. von der Linde, A. Cavalieri, J. Squier, and M. Kammler: Phys. Rev. Lett. 87 (2001) 22570 I.
  4. A. Rousse, C. Rischel, S. Fourmaux, I. Uschmann, S. Sebban, G. Grillon, Ph. Balcou, E. Foersrer, J. P. Geindre, P. AUdebert, J. C. Gauthier, and D. Hulin: Nature 410 (2001) 65. https://doi.org/10.1038/35065045
  5. D. C. Kim, S. Pillet, G. WU, w. K Fullagar, and P. Coppens: Acta Crystallogr. ASS (2002) 133.
  6. F. Schotte, M. Lim, T. A. Jackson, A. V. Smirnov, 1. Soman, J. S. Olson, G. N. Phillips Jr., M. Wulff, and P. A. Anfinrud: Science 300 (2003) 1944. https://doi.org/10.1126/science.1078797
  7. H. Ihee, M. Lorenc, T. K. Kim, Q. Y. Kong, M. Cammarata, J. H. Lee, S. Bratos, and M. Wulff: Science 309 (2005) 1223. https://doi.org/10.1126/science.1114782
  8. A. L. Cavalieri et al.: Phys. Rev. Leu. 94 (2005) 114801. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.114801
  9. Y. Tanaka, T. Hara, H. Yamazaki, H. Kitamura, and T. lshikawa: J. Synchrotron Rad. 9 (2002) 96. https://doi.org/10.1107/S0909049502000389
  10. I. Rossbach et al.: Phys. Rev. Lett., 85 (2000) 3825. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.3825
  11. V. Ayvazyan et al.: Eur. Phys. J. D 37 (2006) 297. https://doi.org/10.1140/epjd/e2005-00308-1
  12. R. Service: Science 298 (2002) 1356. https://doi.org/10.1126/science.298.5597.1356
  13. Y. Hayashi, N. Tsukuda. E. Kuramoto, Y. Tanaka, and T. Ishikawa: J. Synchrotron Rad . 12 (2005) 685. https://doi.org/10.1107/S0909049505017280
  14. Y. Hayashi, Y. Tanaka, T. Kirimura, N. Tsukuda, E. Kuramoto, and T. Ishikawa: Phys. Rev. Lett. 96 (2006) 115505. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.115505
  15. T. Miura, H. Nagaoka, K Takasago, K. Kobayashi, A. Endo, K. Torizuka, M. Washio, and F. Kannari: Appl. Phys. B7S (2002) 19.
  16. A. M. Lindenberg et al.: Science 308 (2005)