研究人员成功在SKIF同步辐射光源中传输电子束

发布于 2026年02月28日 | 从西班牙语翻译
Científicos e ingenieros monitorean paneles de control y gráficos en la sala de control del sincrotrón SKIF durante la transferencia exitosa del haz de electrones.

研究人员成功在SKIF同步加速器中转移电子束

在一次根本性的技术突破中,新西伯利亚附近的集体使用中心西伯利亚环形光子源(SKIF)团队实现了关键一步。2025年12月22日,他们成功将加速至3吉电子伏电子束从助推器同步加速器转移到主存储环。这一成就使俄罗斯第一座第四代(4+)同步辐射光源的启动更近了一步。🔬

SKIF:前沿科学工具

SKIF设施旨在产生极亮且集中的同步辐射光。这种辐射使科学家能够分析材料的原子和分子结构。该项目旨在将俄罗斯置于大型科学基础设施研究的前沿。

将受益的研究领域:
  • 生物学:用于研究蛋白质和病毒的结构。
  • 材料科学:用于开发新化合物和合金。
  • 化学和物理:用于研究反应和物质的基本性质。
将电子注入主环是随后存储它们并使其稳定循环的必要条件。

电子束转移的意义

这一里程碑不仅是技术成就,更是通往全面运行同步加速器的大门。将电子注入主环是存储它们并使其稳定循环的第一步。只有实现连续运行,电子在弯曲轨迹时才会发射强烈的同步辐射光束。💡

技术团队的后续步骤:
  • 优化和完善束注入和存储过程。
  • 达到电子稳定循环的设计参数
  • 开始产生同步辐射光以进行首批科学实验。

最终挑战:束稳定性

研究人员幽默地描述的下一个重大挑战是使电子在环中旋转数小时而不“分心”。这种稳定性水平比在漫长的虚拟会议中保持专注更复杂,是SKIF作为设计强大研究工具正常运行的必需条件。在这一阶段的成功将标志着俄罗斯科学新时代的开始。🚀