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中國建*可調(diào)波極紫外自由電子激光器

更新時間:2016-05-31點擊次數(shù):925

中國建*可調(diào)波極紫外自由電子激光器

摘要:3月12日,總預算達1.4億元的國家重大科研儀器設備專項“基于可調(diào)極紫外相干光源的綜合實驗研究裝置”在大連正式啟動。它將成為上*一套工作在50~150納米區(qū)間且波長可調(diào)的全相干高亮度的自由電子激光器。

  對原子、分子的探測是物理化學研究的基礎,但由于現(xiàn)有儀器設備的限制,大多數(shù)分子和自由基難以被單光子電離,使很多研究無法深入,成為困擾科研工作者的一大難題。

  一項旨在解決該難題的實驗裝置即將在我國建設。3月12日,總預算達1.4億元的國家重大科研儀器設備專項“基于可調(diào)極紫外相干光源的綜合實驗研究裝置”在大連正式啟動。它將成為上*一套工作在50~150納米區(qū)間且波長可調(diào)的全相干高亮度的自由電子激光器。

  項目總負責人、中科院院士楊學明表示,該裝置的研制將極大提升我國在能源等相關(guān)基礎科學領域的實驗水平,并極有希望成為上相關(guān)領域的一個重要研究基地。

  強強聯(lián)合

  項目負責人、中科院大連化物所研究員戴東旭介紹說,能源研究中,煤的熱解等燃燒過程的中間產(chǎn)物往往以原子、分子、自由基的形式存在,這些微觀粒子被電離為離子后才能變成電信號被測試到。因此,對微觀粒子的高靈敏度、高時間分辨率和物種分辨的探測和研究至關(guān)重要。

  但是,大多數(shù)分子或自由基的激發(fā)電離波長都處于極紫外波段(50~150納米),而傳統(tǒng)激光器產(chǎn)生的基本波長一般在近紫外到近紅外波段(300~1000納米)。這造成了傳統(tǒng)激光激發(fā)電離微觀粒子需要吸收多個光子,其效率和靈敏度會呈幾何量級的降低,并且容易把產(chǎn)物打碎。

  為解決該問題,科學家提出了利用自由電子激光產(chǎn)生極紫外波段相干光的技術(shù)。該技術(shù)被認為是探測微觀粒子有效的途徑。自由電子激光的波長可涵蓋從硬X射線到遠紅外的所有波段,特別是利用高增益諧波產(chǎn)生(HGHG)技術(shù)產(chǎn)生的自由電子激光具有超高峰值亮度、超快時間特性和良好的相干性,應用價值巨大。

  但該技術(shù)直到近十年才在實驗中得到驗證。其中,中科院上海應用物理所在幾年前建設了我國*個自由電子激光,并成功進行了相關(guān)實驗。

  而在大連,一位在科研中多年受困于粒子探測難題的科學家坐不住了。他就是以自己研發(fā)儀器進行實驗而的楊學明。楊學明找到上海應用物理所,希望雙方能夠合作開發(fā)新設備。

  上海方面通過經(jīng)驗積累后也意識到,有把握將自由電子激光的波長從200納米降到150納米以內(nèi),并實現(xiàn)波長可調(diào)。于是雙方一拍即合,經(jīng)過幾年論證,在2011年聯(lián)合申請了國家自然科學基金委國家重大科研儀器設備專項。

  1月20日,上海應用物理所宣布:由該所研究員趙振堂領導的自由電子激光研究團隊在上實現(xiàn)了HGHG自由電子激光大范圍波長連續(xù)可調(diào)。

  “在這個項目中,大連化物所和上海應物所是結(jié)合。”戴東旭表示,上海光源的建成使上海應物所擁有了大科學工程的建設與管理經(jīng)驗,并掌握了大量的關(guān)鍵技術(shù)。

  從“敢想”到“敢做”

  據(jù)戴東旭介紹,自由電子激光在進入21世紀之后才開始興旺發(fā)展起來。目前,幾家研發(fā)自由電子激光的相關(guān)單位各有所長,其中一些在波長等指標方面較為,技術(shù)難度很高,但還沒有一家可實現(xiàn)波長可調(diào)。

  位于合肥的國家同步輻射實驗室目前能提供真空紫外的實驗條件,在過去曾協(xié)助楊學明課題組做出很好的實驗成果。但同步輻射光源畢竟不是激光,在相干性、峰值功率和時間特性上尚存差異。

  針對這些問題,大連化物所從實際需求出發(fā)提出要求,上海應用物理所在設計中將目標瞄準解決實驗中的實際問題。

  據(jù)悉,該項目的設備將主要由我國自主研發(fā)。“這項技術(shù)國外也處在發(fā)展階段,有些特殊指標只能自己制造,從國外買設備也需要從頭研制。”戴東旭說。

  在1.4億元的項目總預算中,國家自然科學基金委資助1.03億元用于自由電子激光和實驗裝置的研制,中科院大連化物所自籌約0.4億元用于基建和公用設施。該項目的科學目標是研制一套基于HGHG模式的波長可調(diào)諧的極紫外相干光源以及利用這一性能*的光源的實驗裝置。這也將成為世界上的相關(guān)基礎科學問題的實驗平臺。

  據(jù)悉,目前經(jīng)費已經(jīng)到位,裝置計劃將于2015年年底前建成。而且會在實現(xiàn)儀器共享,可應用于物理、化學、生物、能源等多個領域。戴東旭說:“裝置建成后,以前測不到的將能測到,以前不好的信號將變清晰,以前做不了的實驗也敢做了。”