新华社合肥9月20日电(记者何曦悦、周畅)20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城岗集片区的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源建设迈出关键一步。
“光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,合肥先进光源是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置,也是中国重大科技基础设施项目。
这是9月16日拍摄的建设中的合肥先进光源(HALF)(无人机照片)。新华社记者 周牧 摄
从高空俯瞰,该大科学装置的整体外形宛如一只“大眼睛”,能够在原子、分子尺度洞悉物质微观结构,将成为科学家用“最亮的光”探索微观世界的“超级显微镜”。
在HALF园区,随着启动键按下,HALF注入器的核心组成——直线加速器将电子枪产生的电子束团,经过全长约192米的直线加速器加速至2.2千兆电子伏特设计能量,成功实现出束。
“成功出束意味着距离实现最终目标迈出了关键一步。同步辐射光的源头来自于直线加速器产生的电子束,其束流品质、稳定性与可靠性,直接影响后续储存环及终端光束实验的性能。”注入器总体主任何志刚介绍,下一步,项目将全面进入电子束向储存环注入调试的关键攻坚阶段,逐步实现装置全线贯通、稳定运行。
HALF波谱覆盖中红外至中软X射线波段,是拥有最高亮度、世界上领先的全辐射谱段空间相干性的衍射极限光源。
与第三代同步辐射光源相比,HALF产生的软X射线的亮度和相干性均有百倍以上提升,将在空间、时间、能量等维度发展具有更高精度和灵敏度的新实验方法,是研究粒子微观行为、轻质元素结构、材料电子态/化学态/自旋态变化的重要研究平台。
借助HALF,科学家对微观世界能够“看得更清”,看清物质结构更小、更复杂的细节;“看得更快”,实时、原位地看到材料在真实工作状态下的动态变化;“看得更透”,无损地看清轻元素样品的内部结构。
HALF预计于2028年建成,与中国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用。
据介绍,未来HALF将面向中外科学家开放,为量子信息、能源与环境、生命科学等领域前沿研究提供公共平台。
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