【摘 要】
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短周期永磁波荡器可以产生高能量的光子,同时可以在有限长度内设计更多的磁场周期数从而获得更高亮度的同步辐射光,因而成为目前国际上同步辐射光源插入件主要的发展方向之一。随着周期的缩短,旧有的技术在优化磁场质量时会遇到困难,其中以剩余积分场误差偏大以及相位误差初始垫补量过大的问题尤为明显,为此国际上各大插入件实验室都在积极研制更好的磁场优化技术。本文针对波荡器在短周期情形下的磁场优化问题展开研究。第一章
【机 构】
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中国科学院大学(中国科学院上海应用物理研究所)
【出 处】
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中国科学院大学(中国科学院上海应用物理研究所)
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短周期永磁波荡器可以产生高能量的光子,同时可以在有限长度内设计更多的磁场周期数从而获得更高亮度的同步辐射光,因而成为目前国际上同步辐射光源插入件主要的发展方向之一。随着周期的缩短,旧有的技术在优化磁场质量时会遇到困难,其中以剩余积分场误差偏大以及相位误差初始垫补量过大的问题尤为明显,为此国际上各大插入件实验室都在积极研制更好的磁场优化技术。本文针对波荡器在短周期情形下的磁场优化问题展开研究。第一章介绍了混合型波荡器短周期化的意义,短周期化后因为磁化块充磁误差问题导致的磁场质量方面的困难,现有的解决方案以及其中存在的不足等,最后概括了本文的主要研究内容以及创新性。第二章简要介绍了平面型波荡器磁场相关的知识,包括常用的设计方案、磁场设计工具、磁场指标及其测量手段等。第三章介绍了基于新型磁场测量设备的磁化块排序技术,描述了技术方案与应用效果,并着重介绍了新设备的独特的标定方法。该方案兼顾了磁化块排序中的效率与准确性,有效地降低了波荡器初始垫补量,增大了有效气隙。第四章介绍了新开发的基于软铁磁极刻槽加工的新型积分场误差精细优化技术,该技术作为传统积分场优化技术的补充,将新研制的两台真空内波荡器一次积分场误差的波动控制在20μT·m左右。第五章是对全文工作的一个总结以及展望。本文的研究成果将为我国正在研制与未来研制的短周期混合型波荡器提供有力的技术支撑。
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