硬X射线自由电子激光装置直线加速器建设迈入新阶段,重大进展成就瞩目

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这通常指的是像中国正在建设的"上海硬X射线自由电子激光装置(SHGFX)"或者国际上的"欧洲X射线激光装置(LCLS-II)"、"美国能源部SLAC的Polarized Light Source (PLS-II)" 等大型项目中的关键部分——直线加速器(Linear Accelerator, Linac)的建设取得了显著进展。
"为什么直线加速器是关键?"
自由电子激光(FEL)的核心是利用高能电子束在加速器中加速,然后使其与波荡器(Wiggler)相互作用,产生相干的光(X射线)。直线加速器就是提供高能、高质量电子束的关键设备。它的建设难度极大,需要:
1. "超长距离":为了获得高能量,加速器需要非常长,通常公里级别。 2. "高精度":电子束轨道、能量、相干的维持都需要极高的精度。 3. "先进技术":涉及超导磁铁、高功率微波源、精密控制等技术。 4. "庞大的工程":需要复杂的土建工程、真空系统、冷却系统等。
"重大阶段性进展可能意味着:"
"关键部件安装完成":比如超导磁铁的安装达到了某个里程碑。 "主要系统

相关阅读延伸:硬X射线自由电子激光装置直线加速器建设取得重大阶段性进展

近日,国家重大科技基础设施——硬X射线自由电子激光装置直线加速器建设取得重大阶段性进展。2025年11月2日至3日,硬 X 射线自由电子激光装置(SHINE)直线加速器L1/BC1段顺利通过项目经理部组织的束流性能工艺测试,这是继2024年底实现SHINE注入器性能测试验收后束流调试的又一里程碑式进展。

测试专家组由来自中国科学院近代物理研究所、北京大学、中国科学技术大学、中国科学院大连化学物理研究所、清华大学、中国科学院高能物理研究所、中国工程物理研究院的11位专家组成。专家组听取了SHINE直线加速器L1/BC1段研制情况报告和束流参数自测报告,讨论确定了测试大纲,并进行了现场测试。测得束团电荷量54.6 pC情况下,峰值流强56.4 A,束流能量273.5 MeV,归一化投影发射度0.54/0.34 mm·mrad(水平/垂直),归一化切片发射度0.31 mm·mrad,束团重复频率达到1000 Hz。测试结果表明,硬X射线自由电子激光装置L1/BC1段建成出束,束流性能和射频系统幅相稳定性均达到阶段验收指标,实现了硬X射线自由电子激光装置直线加速器整体工艺的全流程验证,为后续装置的全面建成奠定了坚实基础。

随后,调试团队继续攻关,使用自研驱动激光系统,完成了注入器100pC/1MHz设计目标的高重频运行测试,并进行了稳定出束超过1小时的烤机,束流及各硬件系统运行良好。同时,完成了L1/BC1段100pC/100A首轮束流参数调试,归一化投影发射度达1.13/1.32 mm·mrad(水平/垂直)。

作为 SHINE 超导直线加速器的核心功能段,L1/BC1段主要包括:将电子束加速至330MeV以上的两台1.3GHz超导模组、进行束流纵向能量分布线性化的两台3.9GHz超导模组、将束团长度压缩以获得50A以上峰值流强的一套可移动磁压缩器。经过七个月紧锣密鼓的设备安装,L1/BC1段束流调试于8月17日正式启动,并于当晚实现束流整体贯通。在随后两个多月的调束攻坚中,团队克服了束流调试与硬件设备同步安装带来的多重挑战,在大规模低温系统、超导加速模组集成应用、高精度低电平控制技术等关键领域取得了一系列重大技术突破,最终成功实现束流参数全面达标,并进入稳定出束运行阶段。

SHINE的注入器和主加速器L1/BC1段形成了一台完整的几百MeV的超导直线加速器,其束流调试是对装置整体物理设计、超导加速模组等核心设备制造、地下隧道的设备机电复杂安装、技术系统集成与联调的总检验和总验收,束流调束成功为建成8GeV连续波超导直线加速器铺平了道路。

中国科学院上海高等研究院作为项目主要建设单位之一,负责建设硬X射线自由电子激光装置的超导直线加速器、波荡器、低温工厂和装置公用设施,参与建设SHINE束线站工程。目前,建设团队正在加紧进行SHINE直线加速器L2/BC2和L3段以及束流分支线和FEL-II波荡器线的设备安装和调试,以期在2026年8月前获得4GeV的电子束流并在软X射线波段实现首次出光。

原标题:《硬X射线自由电子激光装置直线加速器建设取得重大阶段性进展》

发布于 2025-12-13 20:53
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