European XFEL, Forschungscampus Schenefeld
Quelle: xfel.eu - European XFEL, Forschungscampus Schenefeld
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🤔 Häufig gestellte Fragen
Das European XFEL ist eine Forschungseinrichtung, die ultrakurze Röntgenblitze mit einer Brillanz erzeugt, die eine Milliarde Mal höher ist als die der besten herkömmlichen Röntgenquellen. Es ermöglicht Wissenschaftlern und Industrie, atomare Details von Viren zu kartieren, molekulare Zusammensetzungen zu entschlüsseln, nanostrukturierte Objekte dreidimensional zu visualisieren, chemische Reaktionen zu filmen und Prozesse im Inneren von Planeten zu untersuchen.
Der European XFEL erzeugt Röntgenblitze, indem Bunches von Elektronen auf hohe Energien beschleunigt und durch spezielle Magnetanordnungen, sogenannte undulatoren, geleitet werden. Dabei emittieren die Elektronen Strahlung, die durch Verstärkung einen extrem kurzen und intensiven Röntgenblitz bildet. Die Elektronen werden in einem linearen Beschleuniger auf bis zu 17,5 GeV beschleunigt, wobei die supraleitenden Niobium-Cavities bei -271°C gekühlt werden, um Energieverluste zu minimieren.
Das European XFEL befindet sich hauptsächlich in unterirdischen Tunneln, die sich über drei Standorte erstrecken. Die Anlage ist 3,4 Kilometer lang und verläuft vom DESY-Campus in Hamburg bis nach Schenefeld in Schleswig-Holstein. Das Forschungszentrum nutzt die Brillanz der Röntgenblitze, um Experimente durchzuführen, bei denen Wissenschaftler aus aller Welt atomare Details untersuchen, chemische Reaktionen filmen und Prozesse im Inneren von Planeten erforschen.
Das European XFEL verfügt über mehrere hochentwickelte wissenschaftliche Instrumente, die in einem unterirdischen Experimentierhalle installiert sind. Diese Instrumente sind auf unterschiedliche Forschungszwecke spezialisiert, wie z.B. die Untersuchung der Dynamik von Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen, die Bildgebung und Analyse nanoskopischer Strukturen sowie die Untersuchung elektronischer Strukturen. Jedes Instrument ist auf bestimmte Wellenlängen und Eigenschaften des Röntgenlichts optimiert, um viel