Синхротронное излучение в спектроскопии. Михайлин В.В. - 149 стр.

UptoLike

Составители: 

- 148 -
имущества последнего будут очевидны. Резкое сужение
конуса излучения в ондуляторе с большим числом перио-
дов обеспечивает высокую яркость.
Заметим, что малый эмиттанс обеспечивается в совре-
менной технике с помощью новейших накопительных ко-
лец с сильной фокусировкой пучков электронов в комби-
нации с системами постоянных магнитов многопериодных
ондуляторов. В качестве количественной характеристики
эмиттанса принимается соотношение E=πσθ, где σ
гауссов размер пучка в метрах и θугол излучения в ра-
дианах. Эмиттанс определяется раздельно для горизон-
тального и вертикального направлений. В частности, со-
временный источник излучения на 1 ГэВ обладает верти-
кальным эмиттансом 7·10
-10
π·м·рад и горизонтальным
7·10
-9
π·м·рад, что открывает возможность применения ко-
герентного излучения в широкой области спектра.
Пространственно-когерентное излучение, в особеннос-
ти в области вакуумного ультрафиолетового и рентгенов-
ского диапазонов, сильно расширяет область применимос-
ти ОИ в физическом эксперименте. В частности, откры-
вается уникальная возможность применения когерентного
ОИ, например, в рентгеновской голографии [84].
Решение задачи получения источников когерентного
ОИ большой яркости и большой мощности может быть ос-
новано на создании специального канала в накопительном
кольце с размещением в нем ондулятора большой длины.
Электроны при этом проходят сквозь многопериодный он-
дулятор и возвращаются в накопительное кольцобай-
пас»). Проектируемый сейчас в США [84] источник нового
типа ALS имеет ондулятор длиной 20 м с числом периодов
N=855 (рис. 4.1.). В дальнейшем предполагается увеличить
длину такого ондулятора до 45 м и число периодов до
1500. Самоусиление излучения за счет взаимодействия
электронов со спонтанным шумом приводит к большому
имущества последнего будут очевидны. Резкое сужение
конуса излучения в ондуляторе с большим числом перио-
дов обеспечивает высокую яркость.
   Заметим, что малый эмиттанс обеспечивается в совре-
менной технике с помощью новейших накопительных ко-
лец с сильной фокусировкой пучков электронов в комби-
нации с системами постоянных магнитов многопериодных
ондуляторов. В качестве количественной характеристики
эмиттанса принимается соотношение E=πσθ, где σ—
гауссов размер пучка в метрах и θ—угол излучения в ра-
дианах. Эмиттанс определяется раздельно для горизон-
тального и вертикального направлений. В частности, со-
временный источник излучения на 1 ГэВ обладает верти-
кальным эмиттансом 7·10-10 π·м·рад и горизонтальным
7·10-9 π·м·рад, что открывает возможность применения ко-
герентного излучения в широкой области спектра.
   Пространственно-когерентное излучение, в особеннос-
ти в области вакуумного ультрафиолетового и рентгенов-
ского диапазонов, сильно расширяет область применимос-
ти ОИ в физическом эксперименте. В частности, откры-
вается уникальная возможность применения когерентного
ОИ, например, в рентгеновской голографии [84].
   Решение задачи получения источников когерентного
ОИ большой яркости и большой мощности может быть ос-
новано на создании специального канала в накопительном
кольце с размещением в нем ондулятора большой длины.
Электроны при этом проходят сквозь многопериодный он-
дулятор и возвращаются в накопительное кольцо («бай-
пас»). Проектируемый сейчас в США [84] источник нового
типа ALS имеет ондулятор длиной 20 м с числом периодов
N=855 (рис. 4.1.). В дальнейшем предполагается увеличить
длину такого ондулятора до 45 м и число периодов до
1500. Самоусиление излучения за счет взаимодействия
электронов со спонтанным шумом приводит к большому

                         - 148 -