同步辐射光源的科技发展及科学影响分析
——以欧洲同步辐射光源为例
2019-08-13李宜展樊潇潇李泽霞
世界科技研究与发展 2019年1期
关键词:研究
李宜展 樊潇潇 曾 钢 李泽霞*,5
(1.中国科学院文献情报中心,北京 100190;2.中国科学技术大学,合肥 230026;3.中国科学院高能物理研究所,北京 100049;4.中国科学院条件保障与财务局,北京100864;5.中国科学院大学图书情报与档案管理系,北京100190)
同步辐射是相对论性带电粒子在电磁场的作用下沿弯转轨道行进时所发出的电磁辐射,具有从远红外到 X光范围内的连续光谱,高强度、高度准直、高度极化,具有时间结构以及特性可精确控制等优异性能。这种辐射会消耗加速器的能量,阻碍粒子能量的提高,因此在发现之初并未受到科研工作者的青睐。随着同步辐射应用可行性研究和储存环建设的推进,科学家逐渐发现同步辐射作为强大光源的潜力和前景[1,2]。半个多世纪以来,同步辐射光源经历了三个发展阶段,从“寄生”在高能电子加速器上的“兼用设施”(第一代,20世纪60~70年代),到独立于加速器的同步辐射光源(第二代,20世纪80年代),再到不断刷新亮度的第三代(20世纪90年代)同步辐射设施,以及更高性能的衍射极限同步辐射光源。同步辐射光源广泛地应用于物理、化学、生命科学、地球科学与环境、能源、工程、文化遗产保护等众多基础学科和应用学科领域,催生了一批重大科技前沿突破和亮点成果,成为开展战略高技术研究、解决经济社会发展和重大科技问题的重要工具[3]。世界各国纷纷积极筹划和部署同步辐射光源设施的建设与升级工作。据不完全统计,截至2018年6月全球范围内已建成或在建的同步辐射光源52个,是当前世界上数量最多的一类平台型重大科技基础设施。……
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