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发表于 2008-12-15 00:02:34
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英国激光技术发展态势(中)- v, w( D/ v; d- J8 }
4“第四代光源”计划(4GL)! @% y* [! x! W$ c3 O
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英国的“第四代光源”计划是其高能激光战略项目的重要组成部分。“第四代光源”将是一国际领先的中子光源设施。它将结合能量还原直线加速器(ERL)和自由电子激光(FEL)技术,从而得到集同步加速辐射和自由电子激光辐射于一体的覆盖THz级到弱X射线范围的先进光源。它在能量还原方面居于欧洲领先地位,并且是世界性能最全面的复合光源。它是英国TESLA XFEL、小型激光器以及第三代激光器的补充。
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3 z# `) g5 `1 j+ W& B* y% j0 n该计划分为两部分:一是设计阶段:主要是针对面临的技术问题进行工程的设计研究,研发重点是原型机(ERLP)的建造;二是实施阶段:强化4GLS的科学及其商业运作,开发其国际背景以及保证实现的各种资源。
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工程实验区设在英国戴尔斯伯里实验室原核结构设施,它将用于容纳4GL原型机即ERLP。用于工程设计的160万英镑资助款项已于2005年初到位。
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目前项目已顺利通过OGC Gateways 0和1,计划将用2006年1年时间通过2和3。4GL的概念设计方案已于2006年9月8日公布并同时举行了专家讨论。
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4GL的独特优势在于:
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0 C; [+ h" u. A" _% a& ](1)由于光源的整合,使得泵浦-探测和双色光动力学得实验成为可能,它将带来实验的灵活性和成本的经济性;
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# P( a+ Q$ j& B(2)被优化的高强的、可调谐的、偏振度不同的自由电子激光为在超紫外线、紫外线和红外线(THz)范围内的光谱学以及成像研究提供了条件;+ @# ~3 }, [* D0 L
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(3)弱X射线(THz)为短脉冲、高频率操作成为可能;3 `% p8 d0 Q& E8 d6 B( m& D
( ]3 E2 k/ t2 M. F. H(4)降低了光源同时无法运转的可能性;
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. Q" A+ L7 x/ C4 q4 U/ P0 ~(5)它将是欧洲最强和最宽的连续THz辐射光源。
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' ?& m0 X9 [; w, _& I& `% y& C它将使对低于10飞秒级的瞬时、纳米结构的或弱紫外线系统的实时分子过程及其反应的研究成为可能。它关注的是分子水平以及装置的性能,而并非第三代同步辐射光源和X射线自由电子光源所主要关注的静态结构。它将推动相关领域以下关键问题的研究:
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(1)理解在生命系统和膜传送过程中单个生物分子的功能;2 r( R, Z$ A1 [- J5 M$ I
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(2)确定催化反应路径;7 r& a9 Y/ R6 d* j. q% {& o
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(3)在原子或分子以及开发反应的“连续控制”方面电子运动的研究;! w/ g1 N1 D6 k
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(4)通过对电子电荷和自旋传送的理解开发新型纳米装置;# I" X; b; ?& Q! h* A1 [
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(5)开发新型动态影像技术用于癌症和基于prion蛋白疾病的早期诊断。
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5“钻石”光源(Diamond Sources)计划; T0 V, h5 Z, P1 |6 `3 q6 Y* w2 }4 p
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“钻石”光源是英国目前正在兴建的新型科学研究基础设施。位于英国南牛津郡的Harwell Chilton科学园区。它是一座巨大的基于自由电子激光器的同步加速设施,可以被形容为一系列超级显微镜组合。容纳该设施的主体建筑呈环形,占地面积相当于5个足球场。最终建成后的“钻石”将包括40个一流研究站,支持生命科学、物理学和环境科学研究。整个设施的建筑主体。预计在2007年上半年完成设备安装和光束线的试运行,并开始向研究者开放。整个设施的建设期将长达30年,是英国投资建设的最大科研基础设施。
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“钻石”光源将产生极强的X射线、红外线和超紫外线光束。将被用于探测物质和材料的基本结构,支持任何关于从生命起源到地球形成的基础研究。& `. w+ p7 |8 W% r. b' b
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它是第三代3GeV同步光源。将利用磁体矩阵即内嵌部件而产生极强的窄的电磁光束,比目前英国柴郡戴尔斯伯里实验室的装置所产生的光强10000倍。% f, L) K* {; J0 g/ k
1 I) h& R) t# u3 _' K5 e% [它将是世界上最好的中等能量强度的X射线源,可以产生能量强度在100eV~20000eV之间的X射线,还能提供强度达到100000eV的X射线。# c! K) m3 I' v9 @0 n% A
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“钻石”光源可以支持40条光束线。前期的建设将分为两个阶段:第一阶段将建成7条光束线;第二阶段将以每年4~5条的速度建成15条光束线。两阶段全部22条光束线将于2011年完成。5 z. p1 q& p: m( P# q* d0 _# q! g/ h# u
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“钻石”光源包括3个粒子加速器,一个电子枪产生一束低能电子流进入第一个直线加速器,它将电子的能量升至约100MeV,然后进入同步加速器,将其能量最终升至3GeV,最后将其射入到巨大的存储环。% W" Q1 P8 k' [3 O: ?- y
2 i3 o, S! n# L其所有光束线将包括一个或多个光学区、实验区和控制区(用户区)。光学区主要包括各种光学部件,如单色器、反射镜、狭缝、滤波器和透镜组等;实验区包括各种实验设备,如样本位置远程调节器、探测器等;控制区则是用户从各方面操纵设备的区域,同时收集并分析实验数据。
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首先建成的8条光束线分别为:/ [4 v0 w. w& M( A
% @, i1 J+ A ~1 {Ⅰ03~Ⅰ04:用于微分子结晶学;$ c4 J! r# A I& K" d0 u
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Ⅰ06:用于纳米科学;+ B4 i6 |0 w' W2 w7 D- n( X; u
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Ⅰ15:极端条件研究;0 v# o) ?; F2 c+ z5 A! y& X
5 @* Y: k* q" j: s7 \) \Ⅰ16:用于材料科学和磁学;
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& k* \" R, l* \. ^* S% ~) VⅠ18:微聚光谱学;6 g+ _4 B. `6 r( F) |4 E
: t9 H, n: n" n. T3 d: ?, eⅠ22:用于菲晶体衍射研究。 |
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