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2023年2月1日,中科院中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源(HEPS)储存环隧道设备安装工作在怀柔正式启动,这是HEPS进程中的又一个里程碑,标志着HEPS加速器设备安装进入攻坚阶段,为HEPS大规模设备安装拉开序幕。
2022年10月24日,中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源(HEPS)储存环六极铁在线Mover样机通过验收,为批量生产顺利推进奠定了基础。样机验收会在位于北京市怀柔区的先进光源技术研发与测试平台(PAPS)现场召开。本次验收会由HEPS工程指挥部组织,HEPS工程总工程师屈化民主持,14位相关专业验收组成员,工程办公室、加速器部机械系统成员及厂家代表参加会议。
近日,中国科学院近代物理研究所等利用日本稀少放射性核素储存环(Rare-RI Ring,R3),测量了短寿命丰中子核素钯-123的质量,并探究了新的质量结果对快中子俘获过程(R-过程)元素丰度的影响,这是目前基于R3储存环得到的第一个重要的物理成果。4月15日,相关研究成果发表在Physical Review Letters上。
近日,中国科学院近代物理研究所的科研人员及合作者利用日本稀少放射性核素储存环(Rare-RI Ring, R3),成功测量了短寿命丰中子核素钯-123的质量,并研究了新的质量结果对快中子俘获过程(R-过程)元素丰度的影响。这是基于R3储存环得到的第一个重要的物理成果,于4月15日发表在Physical Review Letters上。
中科院近代物理研究所科研人员及合作者在储存环离子速度的测量方面取得重要进展,相关成果近期以亮点文章“编辑推荐”(Editors’ Suggestion)的形式发表于Physics Review Accelerators and Beams。
高能同步辐射光源(HEPS)具有0.1 nm·rad的超低发射度,对束流稳定度提出了较高要求,研制1台高性能快校正磁铁电源用来提高快速轨道反馈系统(FOFB)的性能以提升束流稳定度。电源样机采用新颖的多电平级联拓扑结构提升电源样机的动态性能,使用基于数字控制的新颖控制方法实现样机的动态性能提升。软件仿真与样机试验数据证明,电源样机具有10 kHz小信号带宽、电源阶跃响应时间小于70 μs、输出电流...
电子储存环的注入过程是特殊的瞬态过程,研究补注电荷和储存电荷的三维位置融合过程可在线评估注入器与储存环的匹配度,也可为下一代光源诊断系统的搭建奠定技术基础。目前,上海同步辐射光源束流检测组研发了一套基于纽扣电极拾取信号和高速采集板卡的三维逐束团诊断系统,可精确测量逐束团三维位置。注入过程中补注电荷的三维位置信息可通过电荷加权平均法和比例系数法分别提取。通过对补注电荷横向betatron振荡和纵向同...
上海光源线站工程(二期)对机器保护系统提出的高要求是现有系统无法满足的,需对机器保护系统进行升级改造。本文使用FL-net技术实现了光源储存环所有联锁可编程逻辑控制器单元间的数据共享,解决了联锁系统跨单元通信的问题。机器保护系统的远程控制基于分布式EPICS设计,扩充部分通过统一接口形式和使用层次化设计方法,避免了对原系统的改动。新系统通过测试,在线运行可靠稳定,单元间联锁响应时间小于21 ms,...
2016年10月19日上午,国家重点研发计划大科学装置前沿研究重点专项“衍射极限储存环光源的束流物理及关键核心技术研究”项目启动会在中国科学技术大学国家同步辐射实验室召开。项目组专家成员、中国科学院合肥物质科学研究院孙玉平研究员、中国科学院高能物理研究所董宇辉研究员、华中科技大学樊宽军教授、中国科学院近代物理研究所原有进研究员、中国科学院上海应用物理研究所冷用斌研究员、国家同步辐射实验室主任陆亚林...
2016年8月17-19日,“第二届基于衍射极限储存环的软X射线应用国际研讨会”在合肥召开。会议由中国科学技术大学国家同步辐射实验室主办,国家同步辐射实验室主任陆亚林教授和美国先进光源ALS副主任Steve Kevan教授共同担任会议主席。会议吸引了来自全球的110余位代表参加,主要探讨了近年来衍射极限储存环光源技术的最新进展、基于衍射极限储存环光源的软X射线前沿实验技术进展及其科学应用。
2013年11月7日至9日,由国家自然科学基金委中德科学中心(The Sino-German Center for Research Promotion)资助、中国科学院近代物理研究所主办的“基于储存环中稳定及奇异离子高精度实验研讨会”在兰州举行。来自中国、德国、日本、英国等国家活跃在储存环物理前沿的近40位科学家出席会议, 并有30多位国内外的青年学生旁听大会。
2011年9月20日至23日,受国家发展改革委员会委托,上海投资咨询公司组织相关专家,对中国科学院近代物理研究所建成的兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)工程进行了后评价。
近日,经过近代物理研究所科研人员的努力调试,兰州重离子加速器冷却储存环主环(HIRFL-CSRm)成功实现了自然界存在的最重元素铀离子的储存、冷却、累积与加速。这是兰州重离子加速器冷却储存环在重离子加速器调试方面取得的最高标志性成果。
近日,近物所科技人员在兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)主环(CSRm)上成功实现了束流的累积并加速到每核子能量400MeV。加速后的束流引出剥离后即可得到同能量的质子束。
近日,中国科学院近代物理研究所科研人员经过不懈努力,在兰州重离子加速器冷却储存环CSRm的终端成功实现80MeV/u和200MeV/u 的碳离子束超长周期慢引出。

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