Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Город будущего

​​Физики создали сверхпроводящий рентгеновский лазер, который «холоднее космоса»

Исследователи из США начали использовать вторую версию ускорителя заряженных частиц LCLS при рекордно низкой температуре -271 ˚C. Это тысячекратно увеличило его эффективность, так как при таких условиях он становится сверхпроводящим и может разгонять электроны с почти нулевой потерей энергии. Это мировой рекорд для самых мощных на сегодняшний день источников рентгеновского излучения. «Всего за несколько часов LCLS-II произведет больше рентгеновских импульсов, чем предыдущая версия произвела за весь срок службы. Данные, на сбор которых раньше уходили месяцы, теперь можно получить за минуты», — рассказывает Майк Данн, директор LCLS. LCLS — первый в мире рентгеновский лазер на свободных электронах — начал функционировать в 2009 году, генерируя рентгеновские импульсы в миллиард раз ярче всех прежних аналогичных устройств. Новая версия ускорителя — LCLS-II — работает, как уже было сказано, при рекордно низкой температуре, что дополнительно в несколько тысяч раз ускоряет его работу. С п

Исследователи из США начали использовать вторую версию ускорителя заряженных частиц LCLS при рекордно низкой температуре -271 ˚C. Это тысячекратно увеличило его эффективность, так как при таких условиях он становится сверхпроводящим и может разгонять электроны с почти нулевой потерей энергии. Это мировой рекорд для самых мощных на сегодняшний день источников рентгеновского излучения.

«Всего за несколько часов LCLS-II произведет больше рентгеновских импульсов, чем предыдущая версия произвела за весь срок службы. Данные, на сбор которых раньше уходили месяцы, теперь можно получить за минуты», — рассказывает Майк Данн, директор LCLS.

LCLS — первый в мире рентгеновский лазер на свободных электронах — начал функционировать в 2009 году, генерируя рентгеновские импульсы в миллиард раз ярче всех прежних аналогичных устройств. Новая версия ускорителя — LCLS-II — работает, как уже было сказано, при рекордно низкой температуре, что дополнительно в несколько тысяч раз ускоряет его работу.

С помощью новых возможностей LCLS-II ученые смогут изучать мир квантовой механики, измеряя движения отдельных атомов, выявлять редкие химические явления для создания более устойчивых материалов в промышленности и сфере чистой энергетики, разрабатывать новые высокоэффективные фармацевтические препараты и многое другое.