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马余刚 蔡翔舟 重离子反应组 Outline 引言 世界上现有g束线站的简介 SLEGS 低能(MeV)g光束线站初步设计 核物理、核天体物理及其相关应用 SLEGS项目预制研究实施计划 总结 I、引言 中科院上海应用物理研究所准备在国内提出并推动下述计划,希望上级部门能予以大力支持,同时希望国内同行能共同参与这个工作。 目标是建设“上海激光电子伽马源”(SLEGS),利用上海光源(SSRF)的3.5GeV电子束,用远红外激光与电子束进行Compton反散射,得到1-25MeV准单色极化g束,开展低能极化核物理、核天体物理和强g源的应用研究。 该项工作将扩展上海同步辐射装置的应用领域,把核技术和核分析手段引入同步辐射装置的应用中;同时为国内开创了光核物理研究新领域,提供了一个极为难得的实验平台;也为研究激光与电子相互作用机制作了技术储备。 三类?光源:康普顿背散射、韧致辐射、束发射 低能极化或非极化?射线束一直是研究核天体物理、原子核物理及相关领域强有力的探针之一,具有以下优点:1)电磁相互作用形式是已知的,能作微扰处理;2)电磁耦合作用是小的(?=1/137),使虚光子或实光子可以穿透核,探索内部硬的核心。 国外新一代电子加速器和同步辐射光源已可提供极化准单色?光子束, 推动了光子在自由和束缚核子上的散射和反应的实验研究。 康普顿背散射(BCS)方法有几个优点: 采用BCS方法的低能光子造成的本底要比韧致辐射小得多; BCS方法最显著的特点是通过调节激光极化度可以得到几乎100%线或圆极化度的光子,因此以光子极化度作为一个实验可观察量来开展相关实验研究有其优越性。而且,在不改变实验条件的情况下,改变激光束的极化可以很便捷地改变BCS ?的极化方向。 准单色,可以开展精确的核结构测量,如核共振荧光激发等; II、世界上现有g束线站的简介 高能g光束线 Spring-8 Result M = 1.54?0.01 GeV G 25 MeV Gaussian significance 4.6s Q+ Q+ + C(n/p) ? K- K+ (n/ p) Cuts: no f?K+K- no recoil p (gn only) Missing mass for n PRL 91, 012002 (2003); SCI citation: 177 M = 1555?10 MeV 26 MeV 7.8 s CLAS/JLAB Results Phys.Rev.Lett.91, (2003) 252001 M = 1542?5 MeV 21 MeV 5.2 s g (2-3GeV) d → p K+ K- n g (3-5.47?GeV)+p → n K+ K- p+ Phys. Rev. Lett. 92, (2004) 032001 低能g光束线 日本ETL(电子技术实验室):1-20MeV,能量分辨1-4%,强度104-105s- 1的?射线束 美国Duke大学:自由电子激光实验室(DFELL) 建造了一个核物理装置HIGS(高强度伽玛源)。5.0-200MeV、准单色的、100%线极化的高强度g射线束. 日本大阪大学: 计划在Spring-8上利用远红外激光产生MeV量级?射线束(5-35MeV) 筹建的SLEGS装置:(1-25MeV).由于g射线的能量强烈地依赖电子能量,因此SLEGS在获得低能?方面有其独到优点,比Spring-8更易利用准直法获得准单色的低能MeV量级?射线束。强度高于ETL. III、 SLEGS 低能(MeV)g光束线站初步结构 正在建设中的上海光源(SSRF)具有低发射度、小束团尺寸、高流强和低色散度等特点。它由20个DBA标准单元组成,全环为镜象对称的10超周期结构。电子束能量为3.5GeV,仅次于日本Spring8、美国APS和欧共体ESRF。SSRF的几个主要设计参数如下表。 二、SLESG工作原理 产生BCS 伽马光子SLEGS装置的结构草图 用几百瓦的高功率CO2激光器作为光泵的分子气体激光器,可以得到波长为几百mm、输出功率为几瓦的远红外激光。 激光类型 激光(平均输出功率2-5W) g射线性质 波长(mm) 能量(eV) 最大能量(MeV) 强度(s-1) CO2分子气体激光器 10.6 0.117 21.9 108-1010 65.1 0.0190 3.58 100 0.0124 2.33 220 0.0056 1.06 注: 假定激光与电子束在DBA标准单元的色散区直线节内最佳几何交叉条件下进行对撞,电子束流强为200mA,在作用区中心位置sx和sy均为0.1mm,激光腰的半径为0.5mm,平均输出功率2W。 储存环动力学孔径为1%
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