Física: cuando digo ‘la radiación XFEL produce un brillo excepcionalmente alto, destellos de luz sucesivos muy cortos y rápidos’, ¿eso es redundante porque los dos últimos ya están incluidos en el ‘brillo’?

A modo de comparación, el brillo de XFEL con fuentes de radiación sincrotrón usualmente no usamos brillo promedio, sino el brillo máximo (brillo máximo). Este es el valor que llega al momento más intenso durante un pulso de rayos X desde el XFEL. Alcanzamos este brillo máximo por solo unos pocos femtosegundos. El valor es importante porque puede depender de este valor, si un experimento es posible o no. Por lo tanto, hay experimentos en los que se debe agregar una imagen de un objeto microscópico (como una partícula de virus o un cristal de proteína) en una sola toma. En otros experimentos, es importante capturar una gran densidad (intensidad) de fotones para producir, por un momento, una óptica no lineal.

Entonces no: la información no es redundante. Para obtener información completa sobre el “rendimiento” de un XFEL, necesita el brillo máximo, la longitud del pulso y la frecuencia del pulso. La velocidad determina cuántas mediciones individuales se pueden realizar por segundo. Es importante poder medir buenas estadísticas.

Y XFEL permite experimentos que no son posibles con anillos de almacenamiento. La longitud del pulso de XFEL está en el rango entre 5 y 100 femtosegundos en los anillos de almacenamiento, sin embargo, los pulsos tienen una longitud de picosegundos. Entonces, si queremos observar procesos muy rápidos, solo podemos XFEL. La otra característica sobresaliente de XFEL es la intensidad. Producimos un pulso de tantos fotones como anillos de almacenamiento en un segundo entero. Por lo tanto, no se pueden generar efectos no lineales con los rayos X, por lo que los procesos en los que participan muchos fotones simultáneamente. Esto es posible solo para láseres de luz visible sin XFEL.

Ciertamente no es redundante. ‘Brillo’ no nos dice nada sobre la duración. ‘Rápido’ lo hace.

Brillo también incluye la divergencia del cono de radiación, que no está cubierto por los otros términos.