1月31日,高能同步輻射光源驗證裝置(HEPS-TF)國家驗收會在京舉行。作為高能同步輻射光源(HEPS)的預研項目,HEPS-TF旨在解決HEPS的設計難題,完成相關加速器和光束線站的關鍵技術研發,以及HEPS的加速器物理設計和工程方案。
據了解,中科院高能物理所作為該項目法人單位,聯合共建單位北京科技大學,于2016年4月啟動項目,經過兩年半的攻關,最終于2018年9月完成項目。目前項目的工程目標及所有任務已經完成,部分加速器、光束線站關鍵技術指標達到或超過國際先進水平,一批重要設備完成國產化。
“依靠這一驗證裝置,可以解決未來建設HEPS需要的關鍵技術,其中的一部分設備還可用于后期的HEPS建設。”中科院高能物理所副所長、HEPS-TF項目工程經理秦慶說。
作為第四代同步輻射光源,即將開始建設的HEPS發射度比先前的同步輻射光源更小,因而具有更高亮度。“HEPS 在單位角度方向上通過的光子數(光譜亮度)可達1022個。這一亮度比世界現有最亮同步輻射光源美國國家同步輻射光源II(NSLS-II)高70倍,比瑞典的MAX IV高10倍。利用HEPS,科研人員能更清楚地看到材料內部結構。”中科院高能物理所研究員董宇輝表示,“HEPS的建成將讓更多的科學實驗成為可能。”
“HEPS-TF總投資約3.2億元,為一個即將建設的大科學裝置提供數億元的預研經費,國內尚屬首次。這也對未來即將建成的裝置提出更高要求。要達到國際先進水平,建設難度非常大,未來還有很多工作要做。”中科院高能物理所所長王貽芳說。
以建設HEPS加速器的關鍵技術為例,項目所需的縱向帶梯度二極磁鐵和超高梯度四極磁鐵均在預研中完成相關樣機研制,并處于世界前沿水平。預研項目還在國內首次實現了加速器小孔徑真空室內壁吸氣劑鍍膜裝置,對推動我國超高真空技術發展有重要意義。
驗收會上,專家組一致認為項目驗證了先進高能同步輻射光源的關鍵技術的可能性,顯著提升了我國在磁鐵、電源、探測器及電子學等領域的相關產業技術水平和自主創新能力,為未來建設先進高能同步輻射光源奠定了堅實的技術基礎。
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