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James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

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Page 1: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

James BadroLaboratoire de Minéralogie-Cristallographie de

Paris, CNRS

Rayonnement Synchrotronsous Conditions Extrêmes

Page 2: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Sondes Expérimentales

Rayons X

Rayons XIR Visible

Page 3: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Quelques Synchrotrons

Page 4: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Le rayonnement synchrotron

Page 5: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Les applications

Diffraction – Structure

Spectroscopie X

Imagerie – Microscopie

Résolution temporelle – Cinétique

Page 6: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Spectroscopie d’absorption de rayons X

Spectroscopie d’émission de rayons X

Diffusion inélastique résonnante de rayons X

Diffusion inélastique de rayons X

Spectroscopie par résonance nucléaire

Diffusion inélastique par résonance nucléaire

Quelques techniques…

Page 7: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Processus d’émission K dans le fer

état finalfluorescence K

h'

absorption K

1s

3d

3p

h

Page 8: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Spectre d’émission K de Fe2+

haut-spin

S=2, L=2, J=4

bas-spin

S=0, L=6, J=6

Page 9: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Spectromètre de Rowland

Rayons X

DetecteurCellule

Analyseur

Page 10: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Magnetisme dans FeO à 143 GPa

Badro et al., Phys. Rev. Lett. 83:4101 (1999)

Page 11: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Transition électronique dans FeO

Struzhkin et al., (2000)

Page 12: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Diagramme de phase magnétique de FeOT

em

per

atu

re (

K)

200

400

600

0

Pression (GPa)20 40 60 80 100 120 1400 160

TN

max

anti-ferromagnetique

paramagnetique

métalmagnétique ?

Badro et al., Phys. Rev. Lett. 83:4101 (1999)

Page 13: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Spectroscopie d’absorption de rayons X

Spectroscopie d’émission de rayons X

Diffusion inélastique résonnante de rayons X

Diffusion inélastique de rayons X

Spectroscopie par résonance nucléaire

Diffusion Inélastique par résonance nucléaire

Quelques techniques…

Page 14: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

E, k E', k'

q=k-k'El=E-E'

Principe de la diffusion inélastique

Page 15: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Analyseur

Rayons X

Detecteur

Cellule

Spectromètere de Rowland

Page 16: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Kao et al., (1995)

Diffusion résonnante dans NiO

Page 17: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

elastic

charge transfer

valence band

crossover

K

2=25°

Spectre résonnant en perte d’énergie dans NiO

Shukla et al., (2001)

Page 18: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

RIXS dans NiO au mégabar

Shukla et al., (2001)

Page 19: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Spectroscopie d’absorption de rayons X

Spectroscopie d’émission de rayons X

Diffusion inélastique résonnante de rayons X

Diffusion inélastique de rayons X

Spectroscopie par résonance nucléaire

Diffusion Inélastique par résonance nucléaire

Quelques techniques…

Page 20: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Inelastic X-ray Scattering Beam-line ID28

StorageRing

u32 u35m u35u

Pre-monochromatorSi(k,k,k)

(, E)

DetPmoni

Fluorescent screen

Mirror

Main-monochromator

Huber slits DetIzero

DetIone

SampleDetectorpinhole

Sample slits

Detector S(Q,)Detector S(Q)

Analyzer

White Beam

wheel

Ione slits

Analyzer slits

Primaryslits

Secondaryslits Undulators

Ligne de lumière de diffusion inélastique ID28

Page 21: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Diffusion par une feuille de fer dans le vide

Page 22: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

P= 0 – 7 – 19 – 28 – 45 – 55 – 64 – 110 GPa

Diffusion par le fer dans une CED

P=28 GPa

Fiquet et al., Science 298:468 (2001)

Page 23: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Vitesses du son dans le fer au delà du mégabar

Deux techniques directes:• diffusion inélastique• ondes de choc

Fiquet et al., Science 298:468 (2001)

Page 24: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Conclusions

les techniques de spectroscopie X sont disponibles

structure et dynamique, magnétisme et élasticité

des phonons et plasmons aux excitons et structures de bande

La plupart des techniques X sont accessiblespour des mesures dans les conditions extrèmes

Page 25: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Le futur des études basées sur les rayons X :révolution ou évolution ?

sources de 4ème génération (lasers X)

sources de 3,5ème génération (ERL)

sources de 3,25ème génération (sources de 3ème génération avec lignes de 4ème génération)

Plus de photons !Plus gros échantillons !

Page 26: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Lasers XLinacs à récupération d’énergie

Page 27: James Badro Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie de Paris, CNRS Rayonnement Synchrotron sous Conditions Extrêmes

Remerciements

CollaborateursGuillaume FiquetChristophe BellinFrançois GuyotAbhay ShuklaFlorent Occelli

Viktor StruzhkinHo-kwang Mao

Alexander Goncharov

APS/NSLSChi-chang KaoGuoyin ShenNancy Lazarz

Peter EngSteve SuttonMark Rivers

ESRFMichael KrischAlain Mermet

Matteo D’AstutoHerwig Requardt

Abhay ShuklaJean-Pascal Rueff

Bryan DoyleMohamed Mezouar

Tristan Le BihanMichael Hanfland