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谢治:合肥筹建国际上最先进的低能区第四代同步辐射光源
关键字: 合肥中国科技大学
一般来说同步辐射光源都是近似这个样子。
图2,八个世界著名的国外同步辐射光源
内部结构以国家同步辐射实验室为例:
NSRL的结构图,基本的同步辐射装置一般都是由一个直线加速器,电子储存环和实验线站组成
直线加速器一般深埋地下,它们负责把电子加速到接近光速

电子储存环,光速的电子束被磁场引到此处,便会将会被一个强大磁场约束在这个环内一圈圈跑,每次转弯便给切线方向的线站送去一波脉冲的同步辐射光,每秒光会在NSRL储存环里转上超过450万圈。利用这种脉冲性,我们可以研究一些快速化学反应或物理过程的中间态

实验室内部俯瞰图,中间就是储存环,外围就是一个个线站,这些线站就是作为科学研究的一个个平台,提供给全国科研工作者使用,储存环被一米厚的铅墙包裹在里面,使得线站工作环境的辐射剂量比在阳光下还小
第一代光源和第二代光源其实并没有本质上的区别,只是第一代光源设计主要是用来做高能物理实验,即加速带电粒子到光速,再让它们去撞击其他粒子,研究包括核内微结构,基本粒子性质等一系列你懂的,你不懂的,你希望懂的以及你根本不理解为何要懂的科学问题。
它提供同步辐射来研究属于“票友”性质,被称为兼用光源,作为同步辐射光源时,它叫北京同步辐射装置(BSRF)。
从二代光源开始同步辐射装置才正式成为专用光,设计上与一代便各有侧重。
北京正负电子对撞机和合肥国家同步辐射实验室都是文革后很快立项九十年代初通过验收(北京正负电子对撞机八八年完成第一次正负电子对撞,九零年验收;合肥国家同步辐射实验室九一年出光,同年底通过验收)。
各种时间节点几乎就有很多值得说的地方,期间很多困难挫折令人唏嘘,此处只能略过。很多院士教授们自己学了机床来加工在当时中国只存在带回的资料上描述的各种零部件。
但当我们真正做起来,等到我们准备升级时,全世界的供应商基本全来了,因为他们知道已经不可能封锁我们了,他们不卖,只会让自己蒙受损失。
2010年10月我曾在法国做过短暂的访问研究,在法国SOLEIL(光源全称的缩写,这个法语单词意思就是太阳)光源时,一个叫Patrick的意大利科学家和我说过一句令我印象深刻的话:“Except detecter, everything is from China.(除了探测器,所有其他都是从中国来的)”。我问了一下探测器哪来的,答:德国。显然,我们已经是毋庸置疑的制造大国,但是在有些最尖端领域上还略逊于世界最高水平。
这是Patrick向我展示他最爱的一个中国产工具:手电筒,同组法国科学家打趣道:嗯,那也是个光源
第三代光源九十年代就进行了大量的准备,但是在是2004年才通过审批开始动工的,其实就是国家要做统筹。从能量分布上,合肥0.8Gev,中低能端,北京2.2Gev,中能端,上海3.5Gev,中高能端。
这个能量和全光谱的分布有关。每个光源的全光谱的能量分布并不均衡,呈现一个抛物线,中间高两边低,对于合肥光源来说这个峰在紫外波段,北京在软X射线波段,而上海在硬X射线波段。确实可以称之为合理布局,在有限财力下的最优配置。
不要小看这个,合肥国家同步辐射实验室的能量最低,但每年光水电费就仍以百万计。随着能量的提高,这个耗费将更为巨大,而同时,所有申请到所有同步辐射装置进行各种科学实验是完全免费的,我就不重复三遍了,但确实很重要。
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