同步辐射简介SR应用的现代阶段第一代:20世纪70年代的第一代光源是与高能物理加速器共用的储存环第二代:20世纪80年代出现的第二代光源是专门为同步辐射应用建造的加速器,电子储存环则是专门为使用同步辐射光而设计的,主要从偏转磁铁引出同步辐射光第三代:80年代后期,储存环中装入特别的插件磁铁(波荡器和扭摆器)使电子由偏转一次变成多次偏转,同步辐射的亮度则可提高一千倍以上
同步辐射简介 第一代 :20世纪70年代的第一代光源是与高能物理加速器共用的储存环 第二代: 20世纪80年代出现的第二代光源是专门为同步辐射应用建造的加 速器,电子储存环则是专门为使用同步辐射光而设计的,主要从偏转磁铁 引出同步辐射光 第三代:80年代后期,储存环中装入特别的插件磁铁(波荡器和扭摆器) , 使电子由偏转一次变成多次偏转,同步辐射的亮度则可提高一千倍以上 SR应用的现代阶段
同步辐射简介美国APS7GeVBeamlineRBoostersynchrotronLinotStoroge ring电子枪直线加速器一预加速增强器一加速到满能量ESRF示意图:储存环European Synchrotron Radiation Facility光束线实验站
同步辐射简介 ESRF示意图: European Synchrotron Radiation Facility 美国 APS 7GeV ⚫ 电子枪 ⚫ 直线加速器 - 预加速 ⚫ 增强器 - 加速到满能量 ⚫ 储存环 ⚫ 光束线 ⚫ 实验站
同步辐射简介特点:1通量大、亮度高同步辐射光源是高强度光源,有很高的辐射功率和功率密度,第三代同步辐射光源的X射线亮度是X光机的上千亿倍2频谱宽,连续可调同步辐射从红外线、可见光、真空紫外、软X射线一直延伸到硬X射线3方向性强,天然高准直性同步辐射发散角小,光线是近平行的,其利用率、分辨率均大大提高4脉冲性和有特定的时间结构具有纳秒至微秒的时间脉冲结构。可研究与时间有关的化学反应、物理激发过程、生物细胞的变化等5洁净光源,对环境没有任何污染
同步辐射简介 特点: 1 通量大、亮度高 同步辐射光源是高强度光源,有很高的辐射功率和功率密度, 第三代 同步辐射光源的 X射线亮度是X光机的上千亿倍 2 频谱宽,连续可调 同步辐射从红外线、可见光、真空紫外、软X射线一直延伸到硬X射线 3 方向性强,天然高准直性 同步辐射发散角小,光线是近平行的,其利用率、分辨率均大大提高 4 脉冲性和有特定的时间结构 具有纳秒至微秒的时间脉冲结构。可研究与时间有关的化学反应、物 理激发过程、生物细胞的变化等 5 洁净光源,对环境没有任何污染
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同步辐射简介 国家 同步辐射实验室 类型 美国 NSLS 布鲁克海文国家实验室 2 ALADDIN 威斯康星同步辐射中心 2 SPEAR 斯坦福直线加速中心 3 ALS 劳伦斯贝克莱国家实验室 3 APS 阿贡国家实验室 3 德国 HASLAB,DESY,汉堡 2 BESSY 柏林,物理技术所 3 DELTA 多特蒙德 3 ELSA 波恩大学 1 俄罗斯 VEPP, 新西伯利亚核物理研究所 1 Siberia, 莫斯科原子能所 2 英国 SPS, Daresbury, 达累斯堡 2 意大利 ADONE 弗拉丝卡地 2 ELETTRA 的里亚斯特 3 日本 Spring-8 西播摩同步辐射研究所 3 PF 筑波,高能物理研究所 2 韩国 PLS 汉城浦项同步辐射光源 3 法国 ESRF, 格勒诺布尔 3 DCI, Lure, 奥塞 2 世界上四大高能光源: 法国的ESRF(6G)、日本的SPring-8、美国的APS、德国的Petra III (6G)
同步辐射简介1970S末第一代先进第三代高能物理研究X射线一远红外高亮度1984-SR-2.2GeV3.5GeV世界先进BSRF硬X射线SSRF北京上海NSRL中国中科大低能第三代台湾1983年90初建成低能第二代800MeV不产生硬X射线线站:光电子能谱、光化学、光刻、软X射线谱、时间分辨
同步辐射简介 BSRF 北京 NSRL 中科大 台湾 SSRF 上海 先进第三代 X射线-远红外高亮度 3.5GeV世界先进 低能第三代 1970S末第一代 高能物理研究 1984-SR-2.2GeV 硬X射线 1983年90初建成低能第二代 800MeV不产生硬X射线 线站:光电子能谱、光化学、光 刻、软X射线谱、时间分辨 中国