超导直线加速器电子束非线性能散补偿研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905275
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2801.加速器物理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Free electron lasers (FELs), capable of providing high-power ultra-short radiation, have witnessed an impressive development in recent decades. Nowadays, many x-ray FEL facilities exist or are under-construction. However, driven by the normal conducting (copper) linear accelerator (linac), the repetition rates of those facilities are in the range of 1-120Hz, leading to a relatively low average power. In order to further improve the output pulse energy, the high repetition rate, especially CW mode FEL based on superconducting-linac have been recently launched in US and China. However, limited by the relatively low energy of the electron beam in the injector compared with that in the normal conducting copper photoinjector, the high-order terms of the electron longitudinal phase space play an important role in the forthcoming electron beam compression process, suffering from strong space charge effects, leading to a relative low peak current at the exit of the linac (about 1 kA) and degrading the FEL performance distinctly. Here the applicant and his collaborators propose to have a research on the compensation of the nonlinear energy chirp of the electron beam trough the theory and simulation studies based on the Shanghai high repetition rate XFEL and extreme light facility (SHINE). It is hoped that a feasible method could be proposed to enhance the peak current of the electron beam and improve the FEL performance, which may establish foundation of the construction, commission and upgrading for SHINE in the future.
作为“第四代光源”,自由电子激光(FEL)由于能够提供超高亮度、超短脉冲在国际和国内都受到了广泛的关注和大力支持,目前基于常温直线加速器的自由电子激光装置在国际上取得了巨大的成功。为了进一步提高自由电子激光装置的输出功率,基于超导直线加速器的自由电子激光装置目前成为研究的热点和前沿。为了提供连续波的电子束,注入器中电子束的能量比较低,空间电荷力比较大,导致电子束的非线性能散相较常温装置的电子束很大,使得最终电子束的峰值流强较低,严重影响了下游自由电子激光的辐射性能。本项目结合国内外常温和超导直线加速器的研究前沿,通过理论分析和模拟研究,以上海超导硬X射线自由电子激光装置为平台(SHINE),对电子束非线性能散的补偿进行全面和深入的探索研究,旨在保证电子束品质的前提下提升电子束的峰值流强和FEL的性能,为未来装置的建设、调试和升级奠定基础。

结项摘要

基于超导直线加速器的自由电子激光装置由于能够提供超高亮度、超短脉冲、超高重复频率的辐射在国际和国内受到了广泛的关注和大力支持。但为了提供连续波电子束,注入器中电子束的能量较低,空间电荷力较大,导致了电子束的非线性能散相较常温装置的电子束很大,使得最终电子束的峰值流强较低,严重影响了下游自由电子激光的辐射性能。.本项目结合国内外常温和超导直线加速器的研究前沿,通过理论分析和模拟研究,以上海超导硬X射线自由电子激光装置为平台,对电子束的非线性能散的产生和补偿进行了全面和深入的探索研究。本项目对比了不同驱动激光长度、不同压缩条件下束流的相空间演化,研究结果表明,采用更长的驱动激光长度与更小的激光光斑,虽然可以获得更好的束流发射度,但束流的高阶非线性能散会显著增加,导致束流纵向相空间畸变。通过优化驱动激光和束流的参数,可以将束流的非线性能散从5keV抑制到约2keV。.在项目的支持下,对褶皱结构的尾场进行了深入的研究,并验证了采用褶皱结构补偿电子束非线性能散的可能性。研究结果表明,褶皱结构的尾场波长与非线性能散尺度相当,方向相反,因此可以用于补偿非线性能散。但考虑到超导直线加速器重频较高,通孔较大,但褶皱结构的间隙较小,因此工程使用有一定的风险。本项目还基于上海软X射线自由电子激光装置对一台2m长的平板型褶皱结构的横向和纵向尾场进行了研究,研究结果表明,当褶皱结构的间隙压缩到3mm时,纵向尾场导致束流的能量损失约5MeV,与理论结果相符。同时随着褶皱结构间隙的减小,横向四极尾场会导致显著的头尾失配,与理论预期相符。.此外在项目的支持下,还探索了包括双频聚束器和驱动激光整形等补偿非线性能散的方法,这些方法均有较高的可行性。.通过本项目的理论和实验研究,对超导直线加速器非线性能散的产生和补偿有了更深刻的认识,为SHINE装置的优化提供了依据和基础。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Optical beat notes assisted attosecond soft x-ray pulse generation in high-gain free electron lasers
光学拍音辅助高增益自由电子激光器中阿秒软 X 射线脉冲生成
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    High Power Laser Science and Engineering
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Zhen Wang;Chao Feng
  • 通讯作者:
    Chao Feng

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其他文献

饱和粉土复合地基数值模拟
  • DOI:
    10.1086/689819
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    地震工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王震;张艳美;程志良;马维力
  • 通讯作者:
    马维力
高流量硬脊膜脑脊液漏致自发性低颅压6例临床分析
  • DOI:
    10.3760/cma.j.cn113694-20220505-00360
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    中华神经科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴艳芳;王震;王征;刘腾达;王康;沈翀;李岩;吴洁;齐得州;夏田芯瑜;叶红;李军杰;武力勇
  • 通讯作者:
    武力勇
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  • DOI:
    10.1007/s00009-020-01581-9
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    管理科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘静洲;王震;周文霞;苗仁涛;赵郁轩
  • 通讯作者:
    赵郁轩
预处理最小二乘QR分解法识别桥梁移动荷载的优化分析及试验研究
  • DOI:
    10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2018.04.001
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    陈震;王震;余岭;邵文达
  • 通讯作者:
    邵文达
基于稀疏表示字典学习的植物分类方法
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1004-1524.2017.02.22
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    浙江农业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张善文;孔韦韦;王震
  • 通讯作者:
    王震

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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