【摘 要】
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束团横向截面尺寸对于同步辐射光源来说是重要和基本的参数,束团横向尺寸的大小直观反映了同步光的品质,它对于束流性能的监测来说非常重要。本文我们采用同步光的非拦截方式,针对现有合肥光源(HLSII)的测量要求,完成基于RC聚焦反射镜的束团尺寸测量干涉仪的光路设计和仿真;针对未来合肥先进光源(HALF)的测量要求,完成基于X射线的束团尺寸测量干涉仪的光路设计与仿真。本文通过对束团尺寸测量干涉仪国内外研究
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束团横向截面尺寸对于同步辐射光源来说是重要和基本的参数,束团横向尺寸的大小直观反映了同步光的品质,它对于束流性能的监测来说非常重要。本文我们采用同步光的非拦截方式,针对现有合肥光源(HLSII)的测量要求,完成基于RC聚焦反射镜的束团尺寸测量干涉仪的光路设计和仿真;针对未来合肥先进光源(HALF)的测量要求,完成基于X射线的束团尺寸测量干涉仪的光路设计与仿真。本文通过对束团尺寸测量干涉仪国内外研究现状的调研,确定了利用干涉仪进行束团尺寸测量。之后对干涉法测量原理进行了推导和介绍;设计了基于RC聚焦反射镜的束团尺寸测量干涉仪,通过理论计算并结合仿真,详细给出了光源到狭缝间距和狭缝间距的具体设计方法和准则;通过详细的理论推导,给出了测量不确定度的计算公式并着重研究了狭缝光强不平衡对测量的影响;之后对干涉仪狭缝的设置进行改进,采用多组狭缝分别测量,多组数据进行拟合;采用二维狭缝排列并进行仿真模拟,并对结构进行评价,对之后的工作有一定的参考价值。最后就未来合肥先进光源束流目标——自然发射度小于90pm·rad,束团横向尺寸测量的空间分辨率应达到μm级的测量要求,完成基于X射线的束团尺寸测量干涉仪光路设计和仿真。对滤波片、单色仪的选取进行讨论,仿真之后并对干涉仪进行优化,提出改进措施,对后续工作有很大的参考和借鉴意义。
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