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8.1 有機シンチレータ 有機物質中のシンチレーション機構 有機物質の蛍光過程 単一分子のエネルギー準位の励起によって生じる 分子の種類にのみよる ( 物理的状態には関係ない 気体でも固体でも 溶液の一部でも同様の蛍光が観測できる * 無機物質では規則的な格子結晶が過程の元になっているの

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20 世紀の偉大な発明 : 2 種類の人工光源 レーザー LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 位相の揃った高品質な光 ( コヒーレント光 ) シンクロトロン放射光 荷電粒子の加速度運動に伴う電磁波放射 荷電粒子 S N S N S N S N N S N S N S N S 強力な X 線源 3

次世代 X 線光源 :X-ray Free Electron Laser (XFEL) [coherence h ] コヒーレント 高強度 超短時間パルス X 線光源 LASER XFEL Lamps Synchrotron Light 10 μm 1 μm 100 nm 10 nm 1 nm 1 Å THz IR VIS UV SX X [wavelength ] 4

従来の X 線光源 (SPring-8) との特性比較 XFEL SPring-8 Wavelength > 60 pm ビームラインによる Peak power 29 GW 1MW Pulse energy ~1 mj 10 nj Number of Photons 5 10 11 /pulse ~10 5 /pulse Coherence (transverse) 2D coherent 1D coherent Bose degeneracy 10 8 0.1 Pulse width 6~30 fs 30 ps 1 pm = 10-12 m 1 fs = 10-15 s 矢橋 石川 ( 編 ), XFEL/SPring-8 Beamline Technical Design Report, (2008) 5

XFEL のおもな特徴 波長が短い (~0.1nm) 明るい ( 既存放射光の 10 億倍の輝度 ) コヒーレンスが高い ( 位相がそろっている ) 短時間パルス (6~30 fs) 位相がそろった波 そろってない波 6

XFEL の特徴を活かして 微小な領域を観察する < 1 nm 細胞 光合成 ATP 分子 ~10 nm ( 出典 :Wikipedia) 従来の X 線源による観察法 X 線 結晶 7

どこまで微小な構造を観察したいのか? ~1μmμ ~10μm <1nm ( 出典 : Wikipedia ) 8

従来 X 線光源 (SPring-8) を利用した観察例 ウィルスの観察 電子顕微鏡電子顕微鏡 空間分解能 : 22 nm XFELの利用 原子 分子スケール (1 nm 以下 ) の分解能へ Song et al, Phys. Rev. Lett. 108, 158101 (2009) 9

XFEL の特徴 (1) 波長が短い (~0.1nm) 10

次世代 X 線光源 XFEL 従来の X 線光源 (SPring-8) との特性比較 XFEL SPring-8 Wavelength > 60 pm ビームラインによる Peak power 29 GW 1 MW Pulse energy ~1 mj 10 nj Number of Photons 5 10 11 /pulse ~10 5 /pulse Coherence (transverse) 2D coherent 1D coherent Bose degeneracy 10 8 01 0.1 Pulse width 6~30 fs 30 ps 11

光でどこまで小さな構造を観察できるか? 波長と分解能 回折限界 光の回折による影響 レンズ 結像 回折によって決まる分解能 : δ = 1.22 λ f /D λ: 光の波長 f 光源 ( 試料 ) (f /D はせいぜい 1 程度 ) D 分解能は波長程度に制限される : 可視光だと 0.1 μm~1 μm 程度 (cf. 100 V で加速した電子線の波長 :0.12 nm) 12

原子 分子スケールの波長の光 = 硬 X 線 原子 分子 生体高分子 ( タンパク質など ) ウイルス 半導体素子 細菌 可視光で見える 細胞 可視 X 線 ( 硬 X 線 ) 軟 X 線 / 極紫外 紫外 赤外 マイクロ波 / 電波 100 pm 1 nm 10 nm 100 nm 1 μm 10 μm 100 μm 1 mm 波長 XFEL 13

波長が短いだけでは不十分 波長 025nm 0.25 の X 線 (SPring-8) によるウィルスの観察 電子顕微鏡 電子顕微鏡 空間分解能 :22nm もっと明るく 高品質な光が必要 Song et al, Phys. Rev. Lett. 108, 158101 (2009) 14

XFEL の特徴 (2) 波長が短い (~0.1nm) 明るい ( 既存放射光の 10 億倍の輝度 ) 15

次世代 X 線光源 XFEL 従来の X 線光源 (SPring-8) との特性比較 XFEL SPring-8 Wavelength > 60 pm ビームラインによる Peak power 29 GW 1 MW Pulse energy ~1 mj 10 nj Number of Photons 5 10 11 /pulse ~10 5 /pulse Coherence (transverse) 2D coherent 1D coherent Bose degeneracy 10 8 01 0.1 Pulse width 6~30 fs 30 ps 16

小さな領域を明るく照らす 直射日光 10 cm 10 9 W /(10 μm) 2 XFEL X 線集光鏡 10 μm 10 12 W /(10 μm) 2 17

もっと明るく : X 線のナノメートル集光 ( 実測 ) ( 計算 ) 集光サイズ<10 nm ~10 18 W /(10 μm) 2 Mimura, Yamauchi et al, Nature Phys. (2009) 18

XFEL の特徴 (3) 波長が短い (~0.1nm) 明るい ( 既存放射光の 10 億倍の輝度 ) コヒーレンスが高い ( 位相がそろっている ) 19

次世代 X 線光源 XFEL 従来の X 線光源 (SPring-8) との特性比較 XFEL SPring-8 Wavelength > 60 pm ビームラインによる Peak power 29 GW 1 MW Pulse energy ~1 mj 10 nj Number of Photons 5 10 11 /pulse ~10 5 /pulse Coherence (transverse) 2D coherent 1D coherent Bose degeneracy 10 8 01 0.1 Pulse width 6~30 fs 30 ps 20

コヒーレントな光を利用して物質の構造を調べる 1 次元の構造解析 (cf. ヤングの実験 ) 干渉パターン 散乱点 試料 波長 λ a x L a Lλ x http://www.wakariyasui.sakura.ne.jp/ 干渉パターン (x) を観測して 試料の構造 (a) が分かる ただし 入射光の位相がそろっていることが条件 21

回折パターンのコントラストとコヒーレンス FELのコヒーレントな光スリットミラー 普通の放射光 スリット スクリーン 100 μm Int tensity 2 FEL 普通の放射光計算. 1 400 μm 0-2 -1 0 1 2 Position (mm) 22

2 次元の構造解析 コヒーレントX 線の2 次元回折パターンを観察して電子 ( 散乱体 ) の分布を調べる 2 次元回折パターン 試料 23

コヒーレント X 線回折イメージング 微分 X 線散乱断面積 dσ dω 2 F(k) 構造因子 ( 電子密度のフーリエ変換 ) 回折パターン i r e k F ( k ) = ρ ( r )e d r 位相回復 ρ (r) : 電子密度 Sample フーリエ変換 計算機を用いた試料イメージの再構成 試料イメージ Y. Nishino et al., PRL 102, 018101 (2009). 24

SPring-8を利用した2 次元構造観察例銀キューブのコヒーレント X 線イメージング 銀キューブ (SEM 像 ) 分解能 : 3nm Y. Takahashi et al., PRB 80, 054103 (2009) 25

3 次元の構造解析 試料を回転させる GaN 粒子の 3 次元像 26

SPring-8 を利用した 3 次元構造観察例 ヒト染色体 (~1 μm) の 3 次元像 500 nm 分解能 : 120 nm X 線を利用することにより 内部構造も観察できる Y. Nishino et al., PRL 102, 018101 (2009). 27

波長 0.1nm の XFEL の到達分解能 ( 計算 ) ( 理研徳久博士 ) XFEL を直径 100 nm に集光して生体分子を観察する場合 1 14 分解能 /n nm 0.8 0.6 0.4 13.5 13 12.5 12 log[ 入射光子数 ] 0.2 15 1.5 10 20 30 40 50 試料サイズ ( 球形を仮定 ) /nm 11.5 11 28

試料が高速で動いている場合はどうなるのか? 原子 分子の運動の時間スケール 並進運動 環境による ( 時速 ~1000 km/h) 分子の回転 ~10 ps 分子の振動 ~100 fs 電子の運動 ~1 fs 29

XFEL の特徴 (4) 波長が短い (~0.1nm) 明るい ( 既存放射光の 10 億倍の輝度 ) コヒーレンスが高い ( 位相がそろっている ) 短時間パルス (~30 fs) ( 露光時間 1/125 秒 ) 30

次世代 X 線光源 XFEL 従来の X 線光源 (SPring-8) との特性比較 XFEL SPring-8 Wavelength > 60 pm ビームラインによる Peak power 29 GW 1 MW Pulse energy ~1 mj 10 nj Number of Photons 5 10 11 /pulse ~10 5 /pulse Coherence (transverse) 2D coherent 1D coherent Bose degeneracy 10 8 01 0.1 Pulse width 6~30 fs 30 ps 31

短時間パルス ( 露光時間 ) で素早い動きを捉える シャッタースピードが遅い写真 シャッタースピードが早い写真 ( 露光時間が長い ) ( 露光時間が短い ) 32

どこまで早い動きを捉えたいのか? 光合成 化学反応の時間 : ピコ秒 (ps)~ フェムト秒 (fs) ~1 nm ATP 分子 1 ps = 10-12 s, 1 fs = 10-15 s 33

原子 分子スケールで構造と動きを見る XFEL を用いた単一粒子の構造解析 XFEL -2 fs 2 fs 5 fs 10 fs 20 fs 50 fs Neutze, Nature 406 (2000) 34

まとめ 光を利用して微小な領域を観察する 観察者の要求もっと細かくもっと明るくもっとくっきりと一瞬の動きまで 光源に求められる性能短波長高輝度高いコヒーレンス短時間パルス X 線自由電子レーザー 35