同步辐射应用概论-光源和光束线.ppt
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1、同步辐射应用概论光源和光束线(1),董宇辉BSRF,IHEP,CAS,讲述要点,什么是同步辐射?同步辐射发展历程同步辐射发光元件同步辐射波谱同步辐射束线同步辐射的应用简介,光源部分,什么是同步辐射?同步辐射发展历程同步辐射发光元件同步辐射波谱,什么是同步辐射?,同步辐射是由接近光速运动的电子在磁场中作曲线运动时沿切线方向产生的电磁波,具有强度高、准直性好、能量范围广(从深紫外到硬X光)等优异特性,是研究物质结构和电子结构的高性能光源,具有宽波段、高准直、高偏振、高纯净、高亮度、窄脉冲、高稳定性、高通量、微束径、准相干等独特而优异的性能。,一个形象但不准确的描述:电子好像雨伞一样进行高速圆周运动
2、,同步辐射像雨点一样从圆周的切线方向发射出来。,真实的情况是在储存环中电子高速运动,其速度接近光速,经过一个磁场,运动方向产生偏转,发出电磁辐射,这就是同步辐射。,图片来自SSRL,电磁波的波谱:不同波长(能量)的电磁波适合于不同尺度上的探测,也有不同的产生方式。,图片来自SSRL,常规的X射线源,利用高压(几十kV)加速电子,然后加速后的电子轰击金属靶材(如Cu,Mo,Cr等),产生X射线。X射线有两部分:韧致辐射(连续 谱)和特征谱线(分立谱)。这些X射线分散在2p立体角中。,同步辐射是储存环中电子偏转时发出的电磁辐射,由于电子速度很快,接近光速,所以g很大,因此同步辐射的发射度很小,也就
3、是说,辐射的能量集中在一个很小的角度内。,同步辐射的亮度(单位时间,单位面积,单位立体角,一定光子能量范围内的光子数)和转靶X光机的比较。,通量(flux):phs/s 0.1%BW亮度(brilliance):phs/s mm2 mrad2 0.1%BW耀度/通量密度:phs/s mrad2 0.1%BW,图片来自瑞典MAX IV设计报告,同步辐射和常规光源的比较,同步辐射覆盖了一个很宽的频谱范围,从远红外到硬X光。而X光机只能提供几个分立的光子能量。,图片来自SSRL,同步辐射光的特性,宽波段:同步辐射光的波长覆盖面大,具有从远红外、可见光、紫外直到 X射线范围内的连续光谱,并且能根据使用
4、者的需要获得特定波长的光。高准直:同步辐射光的发射集中在以电子运动方向为中心的一个很窄的圆锥内,张角非常小,几乎是平行光束,堪与激光媲美。,高偏振:从偏转磁铁引出的同步辐射光在电子轨道平面上是完全的线偏振光,此外,可以从特殊设计的插入件得到任意偏振状态的光。高纯净:同步辐射光是在超高真空中产生的,不存在任何由杂质带来的污染,是非常纯净的光。,高亮度: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。窄脉冲:同步辐射光是脉冲光,有优良的脉冲时间结构,其宽度在10-1110-8秒(几十皮秒至几十纳秒)之间可调,脉冲之间的间隔为几十纳秒至微秒
5、量级,这种特性对“变化过程”的研究非常有用,如化学反应过程、生命过程、材料结构变化过程和环境污染微观过程等。,可精确预知:同步辐射光的光子通量、角分布和能谱等均可精确计算,因此它可以作为辐射计量特别是真空紫外到 X射线波段计量的标准光源。此外,同步辐射光还具有高度稳定性、高通量、微束径、准相干等独特而优异的性能。,同步辐射光源的缺点,一个字:贵!造价在几亿到几十亿元RMB,只有国家投资才能支持。,同步辐射世界上运行数目最多的大科学装置,三大高能光源是“旗舰”装置,科技产出最大,支撑能力最强。,欧洲:18;美洲:11;亚洲:22(日本13);澳洲:1,APS,ESRF,Spring-8,同步辐射
6、的发现,上个世纪四五十年代,随着粒子物理、核物理研究的发展和需要,粒子加速器出现了:二战后,美国的Ernest O.Lawrence在加州大学伯克利分校建设了世界上第一台电子回旋加速器;美国物理学家Gerard Kitchen ONeill在1956年提出了储存环(storage ring)的概念,把带电粒子“储存”起来以供实验所用。在这些粒子加速器上,人们发现了同步辐射的存在,虽然很早以前,不少理论物理学家就已经预测过带电粒子在偏转时能够发出电磁辐射。,美国通用电气公司的70MeV同步电子加速器,在这台机器上人们第一次见到了同步辐射。当时为了达到更高的电子能量(回旋加速器的设计由于电子速度增
7、加后相对论效应导致电子质量的增大而不能达到很高的能量,因此1945年美国的E.McMillian和前苏联的V.Veksler分别提出了同步加速器的原理),于是通用电气公司在纽约州Schennectady的实验室建造了一台同步加速器。,第一台专用的同步辐射装置,美国NIST(国家标准局)在1960年代利用一台电子同步加速器SURF I开展了双电子激发实验,随后日本东京大学INS-SOR、意大利Frascati-LNF、德国DESY-DORIS、英国Daresbury-NINA也在同期也开展了类似的工作。发现同步辐射将近20年后,从1970年代起,一批电子同步加速器用于同步辐射研究:美国的Tant
8、alus、法国的ACO、日本的SOR-RING,还有从高能物理转入同步辐射研究的,如美国的SPEAR和CHESS,德国的DORIS,前苏联的VEPP-3,法国的DCI。这些就是第一代光源:从高能物理用的加速器转为同步辐射应用。,1980年代以后,出现了专门用于同步辐射研究的加速器,立刻成为引人注目的大科学装置,多学科的研究平台。英国的SRS、美国的NSLS/Aladin、日本的PF/UVSOR、德国的BESSY、法国的Super ACO、中国的NSRL。这些是第二代同步辐射光源。,1990年代,第三代光源开始建设,一直到现在还在继续有新的光源在建造。2009年,LCLS获得了自由电子激光,之前
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