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加速器新闻

SPD合作会议在NICA加速器综合体的JINR开始

11月5日至8日,NICA加速器综合体SPD(自旋物理探测器)实验第八次合作会议在研究院高能物理实验室以混合形式召开。活动期间,与会者讨论了实验设施建设的准备情况,并交流了合作发展的经验和想法。会议由 SPD 合作联合负责人、JINR 核问题实验室副主任 Alexey Guskov 主持开幕。他在讲话中汇报了SPD项目的现状和发展前景。粒子物理 PAC 夏季会议结束后,决定将该项目延长五年,直至 2029 年底。作为支持NICA大科学项目计划的一部分,俄罗斯联邦科... 2024-11-08

μ介子加速器在日本测试成功

日本物理学家将正μ子加速到100千电子伏特。为此,他们通过μ原子的多光子电离产生了超慢μ子,并在高频四极杆中加速它们。有关该工作的报告可在预印本门户 arXiv.org 上获取。μ子加速器可以成为基础科学(例如,精确测量μ子的反常磁矩)和应用问题的重要工具。特别是,将有可能制造出比电子显微镜具有更高穿透力的μ子显微镜,用于研究大厚度的材料。创建有效的μ子加速器并不是一件容易的事。由于 π 介子的 2024-11-08

硬X射线自由电子激光装置注入器实现100MeV束流加速

10月30日,硬X射线自由电子激光装置(SHINE)开启注入器束流调试并实现束流贯通。束流加速能量达到工程设计要求的100兆电子伏特(MeV)。SHINE作为最新一代基于连续波超导加速器的高重频自由电子激光装置,将建设1台电子能量8吉电子伏特的超导直线加速器和若干波荡器线、光束线及实验站。注入器是SHINE直线加速器的主要组成部分之一,包含一台光阴极常温连续波甚高频(VHF)电子枪、一个常温L波段聚束器、工作在2K液氦温区的一台单腔超导加速模... 2024-11-06

以镭研究所的科学家的名字命名。 Khlopina 开发了一种模拟乏燃料成分的新方法

确定尚未建成的反应堆中辐照燃料的成分。计算当前正在设计的回旋加速器安装房间的保护。预测即将钻探的一口井会产出什么。镭研究所应用放射化学系核物理过程建模小组以该小组的名字命名。 Khlopina 使用蒙特卡罗方法预测未来,并有助于节省实际实验的费用。该小组的研究员 Nikita Kovalev 在出版物《Rosatom Country》中谈论他的工作。今天,科学已知 118 种化学元素和大约 3500 种同位素(绝大多数是不稳定的或放射性的)。放射性元素衰... 2024-11-06

萨罗夫的“巨型科学”设施将是世界上独一无二且最强大的

下州长表示,位于萨罗夫的国家物理和数学中心(NCFM,联合创始人之一是国有企业 Rosatom)正在创建的巨型科学装置将成为世界上最强大的装置诺夫哥罗德地区,Gleb Nikitin,在教育马拉松知识期间。第一个在下诺夫哥罗德。因此,混合电子-光子计算系统将能够每秒执行 10 的 19 次方运算,新一代对撞机(带有伽马射线源的加速器复合体)比现有水平高一到两个数量级世界同类产品的辐射强度,极端光场研究中心的一种新的独特光源的功率将是瓦的 10 的 17 ... 2024-11-06

第十届环形正负电子对撞机国际顾问委员会年会召开

 10月29日至30日,第十届环形正负电子对撞机(CEPC)国际顾问委员会(IAC)年会在中国科学院高能物理研究所召开, CEPC执行委员会主席王贻芳院士、执委会成员、项目总体及相关系统负责人及参研人员等参加了会议。 CEPC国际顾问委员会主席、牛津大学教授、国际直线对撞机(ILC) 管理方案设计负责人Brian Foster主持会议。CEPC项目经理娄辛丑研究员首先概述项目总体进展情况,并介绍加速器工程设计(EDR)及探测器技术设计(TDR)国际评审... 2024-11-04

泰雷兹回旋加速器创下等离子体加热新纪录

近日,泰雷兹公司的TH1507U回旋加速器在Wendelstein 7-X仿星器项目中取得了重要里程碑。该回旋加速器是为Wendelstein 7-X仿星器专门开发的,由泰雷兹公司与马克斯普朗克等离子体物理研究所合作完成。在360秒内,它以140千兆赫的频率实现了1.3兆瓦的射频总输出,创下了等离子体加热的新纪录。回旋管是一种高功率线性束真空管,通过强磁场中电子的回旋共振产生毫米波电磁波。在Wendelstein 7-X项目中,泰雷兹公司的回旋加速器为等离子体提供加热... 2024-10-30

强流重离子加速器装置(HIAF)常温前端成功出束

10月26日,国家重大科技基础设施—强流重离子加速器装置(HIAF)项目建设取得重要进展,常温前端成功调试出束,能量和流强达到设计指标,标志着HIAF项目从加速器装置装配阶段逐步迈入系统级联调阶段。HIAF直线加速器注入器主要由常温前端与超导直线加速器构成。其中,常温前端集成了包括强流高电荷态ECR(电子回旋共振)离子源、低能束运线(LEBT)、RFQ(射频四级)加速器及中能量束流传输线(MEBT)等多个子系统。本次测试中,科研人员采用一台18 GHz高... 2024-10-30

中国散裂中子源(CSNS)加速器打靶运行功率达到170kW

2024年10月11日,中国散裂中子源(CSNS)打靶束流功率达到170kW并实现稳定供束运行,超过设计指标70%。通过在快循环同步加速器新增两台高性能的磁合金加载腔,提升束流功率至170kW,是验证CSNS-II束流功率升级路线的关键一步。CSNS加速器团队在前期大量机器研究和模拟工作基础上,利用暑期检修前后的两个短期调试窗口,充分探索调束新思路和挖掘机器性能极限,成功将打靶束流功率提升到170kW并实现稳定供束运行。空间电荷效应是强流质子加速器的核... 2024-10-24

中国散裂中子源成功完成质子束窗首次更换

中国散裂中子源在2024年暑期维护期间,成功完成了质子束窗的首次更换。新研制的质子束窗通过了170kW的束流功率考验,运行状态稳定,标志着这一关键设备的技术水平得到了进一步提升。质子束窗是连接加速器RTBT输运线与靶站的核心设备,采用我国自主研发的充气波纹管专利技术,实现上下游远程密封,确保加速器的高真空环境与靶站的氦气环境有效隔离。随着散裂中子源束流功率的逐步提升,原有质子束窗设计不能满足应用需求,设备更换需求愈加紧迫。202... 2024-10-24