自由电子激光新闻 
					
				
				
										
												
												
							
							聆听学术报告之余,营员同学们走进我所两大教学园区的核能展示大厅、电池生产装置、上海同步辐射光源及自由电子激光装置,实地观摩了先进的仪器设备,在与科研人员的互动讨论中激发了对学术研究的向往。 
							
								2023-04-14							 
						 
					 
										
												
												
							
							基于先进加速器的光子大科学装置是探索微观世界最先进的工具之一,它能帮助科学家在原子和分子的层次上去研究物质的内部结构。2021年起,上海光源科学中心在第三代同步辐射光源这把“屠龙刀”之外,又迎来了一把“倚天剑”——软X射线自由电子激光装置。 
							
								2023-03-13							 
						 
					 
										
												
												
							
							学术论坛上,第十三届英才班学员代表分别以《核废料的处理技术》、《质子加速器在肿瘤治疗的前景及应用》、《处置核废料的未来技术》、《自由电子激光在结构生物学中的应用》、《质子加速器在肿瘤治疗的应用及前景》为题作了调研报告,师生们就相关科学问题进行了热烈的交流和讨论,展现了英才班学员们的良好的科学素养、创新思维和对科研探索的热情。 
							
								2022-12-14							 
						 
					 
										
												
												
							
							由自由电子激光器(FELs)产生的极强光脉冲是研究中的通用工具。特别是在x射线范围内,它们可以用于分析各种材料的原子结构细节,并以极高的精度跟踪基本的超快过程。到目前为止,像德国的欧洲XFEL这样的电子加速器都是基于传统的电子加速器,这使得它们既长又贵。 
							
								2022-12-07							 
						 
					 
										
												
												
							
							据介绍,提高X射线、紫外线和可见光光谱分析应用中的光学效率,是激光、光谱学和同步光源市场的长期目标。在过去的两年中,Inprentus能够提供更好的衍射光栅规格,从而提供了更高的光学效率、新的束内诊断功能,以及比以往商业化应用更高的分辨率,这些改进是使用标准的衍射光栅统治技术无法实现的。在过去的几年里Inprentus不断实现突破,并为自身的同步加速器和自由电子激光器客户提供支持。 
							
								2022-10-11							 
						 
					 
										
												
												
							
							中国科学院上海高等研究院自由电子激光团队在全相干自由电子激光研究方面取得进展,基于上海软X射线自由电子激光装置成功验证了由我国自主提出的回声谐波级联自由电子激光新机制,并获得了具有优异性能的软X射线相干辐射。 
							
								2022-08-04							 
						 
					 
										
												
												
							
							2018年,王文涛和团队成功研制了稳定台式化激光电子加速器,产生单能电子束的重复率为100%。这意味着中国在台式化电子加速领域实现了从实验到仪器最为关键的转变。激光尾场电子加速器的实现,为台式化自由电子激光的研制奠定了坚实的基础。 
							
								2022-07-27							 
						 
					 
										
												
												
							
							本次会议旨在讨论如何创新性地利用同步辐射与X射线自由电子激光等国家大科学装置来推动最具挑战性的生物物理学研究方向的发展,并为在建与筹建的大科学装置收集宝贵的建议。 
							
								2022-07-26							 
						 
					 
										
												
												
							
							一旦他们掌握了如何使用这些新的 X 射线源,科学家们相信他们将为关键科学问题提供独特的见解,特别是在可再生能源领域。解开光合作用的秘密是 X 射线自由电子激光器的一大卖点。 
							
								2022-07-25							 
						 
					 
										
												
												
							
							近年来,世界各国相继建设并发展了新一代极紫外/X射线自由电子激光光源(Free electron laser,FEL),为物理、化学和材料等基础科学研究提供了极紫外-X射线波段超强、超快的相干光源。光学薄膜反射镜是极紫外/X射线FEL光束线建设中不可或缺的光学元件,以实现光束的偏转、单色、聚焦等功能。 
							
								2022-07-15