Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Real-time, High-throughput, Coherent X-ray Microscopy: from Large-Scale Installations to Tabletop Device

Opis projektu

Ultraszybka mikroskopia stołowa w czasie rzeczywistym

Celem projektu HYPER jest rozszerzenie wpływu i zastosowań innowacyjnej technologii do ultraszybkiej stołowej mikroskopii w zakresie skrajnego ultrafioletu (EUV), dzięki zwiększeniu jej odporności, przepustowości, prędkości i szerszej dostępności przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności. Kluczem do tych postępów jest wdrożenie diagnostyki linii pomiarowej, opracowanie skutecznych algorytmów obrazowania oraz wykorzystanie technologii szybkiego wykrywania w zakresie EUV. Dostępność dla szerszego grona interesariuszy i użytkowników końcowych zostanie zapewniona za pośrednictwem sieci partnerów akademickich i przemysłowych, co doprowadzi do bezprecedensowego zrozumienia właściwości funkcyjnych w nanoskali.

Cel

Recent advances in Coherent X-ray Microscopy opened new exciting avenues for 2D/3D imaging, allowing to visualize deformations in batteries and solar cells during charge migration, magnetic topologies, catalysts pollution, transistors fabrication defects, neuron activity. These emerging applications are expected to offer significant growth opportunities to market players in the coming years, complementing the possibilities offered by optical and electron-based microscopy methods. However, the expansion of this technology is currently hindered by its availability at facility-scale installations, where implementations are expensive and limit accessibility to a highly-specialized community.

In ULTRAIMAGE (851154), we tackled the challenge by scaling this technology to a tabletop device, while retaining flexibility and complementary facility-scale performances. Specifically, we prototyped a coherent XUV microscope which offers the following advantages: (i) femtosecond time- and ngstrom-to-nanometer spatial resolution; (ii) exquisite material composition and height contrast, through amplitude and phase; (iii) self-diagnostic capabilities of aberrations and misalignments; (iv) quantitative, multimodal, non-destructive imaging.

HYPER aims towards the next step of R&I, increasing robustness, throughput, speed, and availability to the public, while retaining cost-effectiveness. Key to this advancement is: (i) implementation of beamline-style, real-time, diagnostics of intensity, spectrum, wavefront of the illumination; (ii) use of code parallelization, deep-learning, and fast XUV detection technology. Accessibility to a broad range of stakeholders and end users, and the translation to market of the consolidated technology, will be deployed through a strategic network of academe and industry partners. HYPER will foster broad, unprecedented understanding of functionality at the nanoscale, vital to the design of next generation optoelectronics and biomedical devices.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (1)