中新网北京7月22日电 (记者 孙自法)中国科学院高能物理研究所(高能所)7月22日向媒体发布信息说,北京同步辐射装置(BSRF)第二十九届用户学术年会暨高能同步辐射光源(HEPS)用户研讨会,7月16至18日在北京怀柔举行,为北京同步辐射装置重启开放、高能同步辐射光源2025年底试运行奠定了坚实用户基础。
北京同步辐射装置继续对外开放
同步辐射光源的基本原理是“加速电子产生光”,经过光束线的精细化调制,为航空航天、能源环境、生物医药、物理化学等领域的科学家提供高品质的光,以光为“尺”,解析探索物质的微观结构和演变机制。
作为北京正负电子对撞机这一大科学装置“一机两用”的重要组成,北京同步辐射装置是中国第一台、第一代同步辐射光源,建设14条光束线和实验站,可提供从真空紫外到硬X射线能量范围的同步辐射光。自1990年运行以来,始终贯彻“开放、联合、开拓、创新”的方针,对中外的科研单位、高等院校等全面免费开放。
北京正负电子对撞机国家实验室主任、中国科学院高能所陈和生院士指出,30多年来,北京同步辐射装置以专用光、兼用光模式,为凝聚态物理、化学化工、生命科学、材料科学和环境科学的研究提供一个坚实的实验平台,并取得SARS(“非典”)病毒蛋白质分子结构解析、“砒霜”治疗白血病的分子作用机制等一系列研究成果。
随着北京正负电子对撞机2025年5月升级改造的完成,北京同步辐射装置将保留8条光束线站以全年兼用光的运行模式继续对外开放。
高能同步辐射光源年底试运行
高能同步辐射光源是世界上设计亮度最高的第四代同步辐射光源,也是中国第一台高能同步辐射光源,以解决国家重大需求、推进工业创新转型、助力科学家追求世界前沿科学研究为指引而设计和建设,将可提供纳米探针、非弹散射、相干衍射、超高时间分辨等多种前沿实验方法,结合能量高达300千电子伏特的高能X射线,助力实时、原位、实际工况的物质微观结构及其演变机制解析,开展更灵敏、更精细、更快速、更复杂和更接近实际工作环境的科学研究。
自2019年启动建设以来,高能同步辐射光源现已基本完成加速器、光束线站建设,开展了多轮带光联调,15条光束线站全部出光,项目团队利用创新研发的前沿方法,助力加速器调束,解决了纳米聚焦镜等关键调光问题,实现加速器-插入件-光束线-实验站全链路协同调试,束流发射度、调光方法等取得良好进展,其一期工程建设将于2025年底完成,具备验收条件,并启动试运行。
高能同步辐射光源工程总指挥、中国科学院高能所潘卫民研究员指出,在高能同步辐射光源即将启动试运行之际召开此次用户学术年会暨用户研讨会,这是一代光源和四代光源的“接力奔跑”,在北京同步辐射装置已有成果基础上,高能同步辐射光源将瞄准国家重大需求和工业创新以及科学研究前沿,开展体现和发挥第四代光源高水平、高性能优势的实验研究,切实发挥第四代同步辐射光源的不可替代的作用,光源平台和用户之间深度融合、强强联手,共同做出世界瞩目的突出性成果。
高能同步辐射光源工程常务副总指挥、中国科学院高能所董宇辉研究员表示,为充分发挥高能同步辐射光源这一国际先进的第四代光源的作用,项目团队在积极推进验收指标达标的基础上,与用户单位保持深入沟通交流,征集实验方案、各领域重大研发需求,通过实验指导装置联调,确保科学需求引导高能同步辐射光源建设,同期开展国际合作、用户友好环境建设等工作。
未来5年拟建成光束线站达45条
高能同步辐射光源项目团队介绍说,高能同步辐射光源容纳能力可达90条光束线站,为尽快发挥大装置的能力,该团队还同期推进后续线站建设规划,积极探索多渠道投资新模式,与科研用户、企业用户深度合作,推进光束线站持续建设,避免出现“大马拉小车”的情况。他们期待未来5年即“十五五”期间,高能同步辐射光源建设达到45条光束线站,开放用户使用,更好支持各领域前沿基础研究和产业研发。
此次北京同步辐射装置第二十九届用户学术年会暨高能同步辐射光源用户研讨会,共安排11个大会邀请报告、93个分组报告以及106份展贴报告。
会上,北京同步辐射装置、上海光源、合肥光源及中国散裂中子源分别报告这一年来各装置的运行和开放情况,高能同步辐射光源报告目前装置的建设进展情况;特邀专家代表就各自领域依托同步辐射装置开展的工作作邀请报告;分组报告分设5个会场,涉及材料科学、能源催化、环境地学、生命科学、同步辐射光束线站及相关技术等众多领域;用户代表介绍在过去一年里取得的科研成果,并提出后续对北京同步辐射装置和高能同步辐射光源的需求。(完)
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日本一地出现神秘地鸣
还有一个角度,中国的储蓄率是世界上最高的,其中有很大一部分投到了基础设施建设。在中国工业化初期,这是非常有必要的,这也是中国经济快速增长的一个非常重要的原因。未来工业化后期,可能不需要建这么多新厂、新路、新高铁。我们拿出一部分比例的固定资产投资,拿出几个百分点去做人力资源的投资,这个回报会高很多。