走近大科学装置:更清楚地了解微观世界


走近大科学装置:更清楚地了解微观世界



北京高能同步辐射光源效果图 。 中国科学院高能物理研究所供图
北京怀柔科学城北部核心区 , 从高空俯瞰 , 周长近1.4公里的北京高能同步辐射光源(以下简称高能光源)主体大环轮廓清晰可见 , 正等待最后的连接成环 。
这是我国第一台高能同步辐射光源 , 也将是世界上最亮的第四代同步辐射光源之一 。 截至今年2月底 , 项目的土建工程已完成总工程量的50% 。 采访人员日前走进高能光源的施工现场 , 实地探访这一国家重大科技基础设施 。
同步辐射光源已成为尖端科学研究及工业应用不可或缺的实验利器
在高能光源项目总指挥、中国科学院高能物理研究所(以下简称中科院高能所)研究员潘卫民的办公室墙上 , 挂着一张大大的时间进度表 , 上面详细标注着工程所有的重要节点和计划完成时间 。
每天 , 潘卫民都要依照表上的安排来检查和督促工程的各项进展 , 有时遇到不可预见的难题 , 项目组也会适时地对进度进行调整 。 最近即将迎来的一个重要节点是在今年7月初安装第一台加速器设备 。 “目前来看 , 各项进展都还比较顺利 , 按期高质量地完成这个目标应该没有问题 。 ”潘卫民说 。
什么是同步辐射光源?
专家解释 , 同步辐射是指速度接近光速的带电粒子在做曲线运动时沿切线方向发出的电磁辐射 , 也叫做同步光 。 这个场景就像是在雨中快速转动雨伞 , 沿伞边缘的切线方向会飞出一簇簇水珠 。 中科院高能所副所长、高能光源工程常务副总指挥董宇辉研究员告诉采访人员:“同步光具有穿透性强、高亮度、高强度和能谱宽等特点 , 可以帮助人类观察肉眼看不到的微观世界 。 ”
当同步光照射在物质上时 , 就会产生许多不同的效应 , 比如光电子发射、离子或中性原子脱离、吸收、散射等现象 。 这些效应与物质本身的物理或化学特性密切相关 。 “因此 , 我们通过探测到的这些反应 , 就可以研究在原子、分子尺度上各种物质的微观结构和运动规律 。 ”董宇辉说 。
为了制造能量更高、亮度更强的同步光 , 人类发明了可产生这种光的大工具——同步辐射光源 。
迄今为止 , 世界上70%的已知生物大分子结构:蛋白质、DNA、RNA、核糖体、核小体、病毒等 , 都是借助同步辐射光了解的 , 为各学科的前沿研究提供了重要支撑 。 近年来 , 世界各国都在加大对同步辐射设施建设的投入 。 据不完全统计 , 目前全世界已相继建成50多台同步辐射光源 。
“如今 , 同步辐射光源已成为尖端科学研究及工业应用不可或缺的实验利器 , 可广泛用于材料、生物、医药、物理、化学、地质等领域 。 ”董宇辉说 , “比如在医学领域 , 科研人员就借助同步辐射光源揭示出活体肿瘤和脑血管病的发生和发展机制 , 为重大疾病的早期诊断与治疗提供关键理论基础和技术支撑 。 ”
第四代高能同步辐射光源具有更高的分辨率
上世纪80年代末 , 依托于北京正负电子对撞机的第一代同步辐射光源——北京同步辐射装置建成并投入使用 。 此后 , 为了获得更高的分辨率 , 我国又相继建成合肥光源(第二代)、上海光源(第三代) 。
近年来 , 随着世界同步辐射光源的发展 , 很多国家都在探究高能光源的更新改进方案 。 目前世界上已有3个“旗舰型”高能同步辐射光源装置 , 分别为日本、美国、欧洲拥有 。
当前 , 同步辐射光源正经历由第三代向第四代的跨越 。 尽管我国已经拥有三代同步辐射光源 , 但它们均处于低、中能量区 , 从亮度能谱的分布来说 , 我国还缺乏高亮度的高能光源 。

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