Sciences physiques

Lasers à électrons libres

Défis liés à l'application

Les lasers à électrons libres (FEL) génèrent des impulsions lumineuses ultracourtes couvrant le spectre allant de l'ultraviolet lointain aux rayons X durs, constituant un outil indispensable pour la physique des rayons X ultrarapides. Du fait de leurs énergies photoniques élevées et de leurs durées d'impulsion extrêmement brèves, certaines régions spectrales (par exemple, l'ultraviolet lointain et les rayons X mous) sont fortement absorbées par l'air, ce qui impose une détection sous vide ou en atmosphère de basse pression. Les caméras scientifiques utilisées dans les installations FEL doivent présenter une sensibilité élevée dans ces bandes spectrales spécifiques, supporter un flux photonique important et offrir simultanément une vitesse élevée, des capteurs de grande taille et une large gamme dynamique afin de permettre une imagerie précise dans des conditions extrêmes.

2-4 Lasers à électrons libres (FEL)
Caméras sCMOS à rayons X mous et EUV - Tucsen XF-XV-95

Dhyana XF95 / XV95

Caméras sCMOS à rayons X mous et EUV

Les caméras Dhyana XF95/XV95, développées par TUCsen, sont des caméras sCMOS spécialisées conçues pour l'imagerie par rayons X mous (SXR) et ultraviolet extrême (EUV), ex situ et in situ. Elles atteignent un rendement quantique proche de 100 % dans la gamme d'énergie photonique de 80 à 1000 eV, avec un rendement quantique global supérieur à 90 % sur toute la gamme et approchant les 100 % dans certaines bandes.

Ces caméras prennent en charge un mode pleine résolution (2048 × 2048) avec une fréquence d'acquisition de 24 images par seconde, soit plusieurs dizaines de fois plus rapide que les CCD BSI classiques. Elles sont parfaitement capables de remplacer les CCD BSI pour l'imagerie multicouche aux rayons X mous, ouvrant ainsi la voie à des applications dans des domaines de recherche auparavant limités.

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