【摘 要】
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第三代同步辐射光源由于具有高电子能量、低发射度等特性,以及大量选用插入件作为光束线光源,高热负载、高精度及高稳定性的需求对光束线设计建造提出了更高的挑战,本论文在开展
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第三代同步辐射光源由于具有高电子能量、低发射度等特性,以及大量选用插入件作为光束线光源,高热负载、高精度及高稳定性的需求对光束线设计建造提出了更高的挑战,本论文在开展上海光源首批光束线和北京BSRF-3B3光束线研制的过程中,从以下几个方面对第三代同步辐射光源光束线若干关键技术进行了研究。
论文第一章介绍了同步辐射及光束线的概念和发展。
第二章阐述了第三代同步辐射光源光束线热缓释技术研究成果:首先对光束线光源热源分布以及光束线部件涉及的热传导理论进行了分析,并针对简单模型进行了理论公式推导。在此基础上,对上海光源光束线中的挡光元件、透光元件以及分光元件进行了有限元分析。同时,利用在瑞士光源工作学习的机会,通过对瑞士光源前端区水冷活动挡光器进行验证性的计算和测试实验,证明了对挡光元件有限元分析的准确性。
第三章论述了第三代同步辐射光源光束线精密机械技术方面的研究成果:主要围绕国内首台液氮冷却晶体单色器的研制、3B3光束线柱面镜压弯机构的研制以及上海光源插入件光束线白光狭缝的设计,所涉及的精密机械技术进行了研究,提出了可行的设计方案、测试方案,为上海光源的建设提供了技术支持。
第四章叙述了第三代同步辐射光源光束线集成技术的研究成果:主要以国内首条中能X射线光束线——BSRF-383光束线设计建造过程为实例,阐述了光束线集成技术,包括光束线建造期间所进行的光学设计、工程设计及实施以及光束线性能测试等集成技术,并以此取得的经验,应用到上海光源硬X射线微聚焦光束线的设计中。
论文最后一章对第三代同步辐射光源光束线关键技术研究进行了总结与展望。
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