【摘 要】
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北京同步辐射光源具有高亮度、高准直性、波长连续可调等优点,但经超环面镜一次聚焦后的光束尺寸和发散度都较大。X射线毛细管是一种有效的X射线调控元件,可以聚焦、准直X射
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北京同步辐射光源具有高亮度、高准直性、波长连续可调等优点,但经超环面镜一次聚焦后的光束尺寸和发散度都较大。X射线毛细管是一种有效的X射线调控元件,可以聚焦、准直X射线。将管形经过优化的X射线毛细管在北京同步辐射一次聚焦光源的焦深出口处放置,对光束进行二次聚焦,可以达到提升北京同步辐射整体性能的目的。 本文模拟模型中的光源S为一次聚焦光源的焦深出口处焦斑,属于二维高斯分布,且在水平方向和垂直方向上的半高宽和发散度都不同。利用MATLAB软件的normmd函数分别产生每个光源点的横坐标参数和纵坐标参数,并根据发散度参数使毛细管入口截面接收到的每个光源点坐标值与光源S处的坐标一一对应实现指定发散度。通过模拟光源S在透镜中的传输规律,总结出传输效率、后焦距与透镜几何参数的关系,即透镜曲线的最高点取在透镜入口端附近时,透镜传输同步辐射光源的效率可达到最佳;透镜曲线越平缓,后焦距越大。而从模拟光源S在单锥管的理论模拟结果可以看出,进一步优化锥管管型将会得到更好的实验结果。本文论述的透镜和单锥管在北京同步辐射生物大分子站上的实验结果表明,透镜和单锥管出射光束发散度均小于5mrad(符合生物大分子站样品对发散度的要求),焦斑大小为100~200mm。 综上所述,通过将毛细管在北京同步辐射上的测量结果与MATLAB理论模拟所得结果对比,表明理论模拟结果对今后的毛细管研制具有较强的指导意义。
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