“大连光源”的每一个激光脉冲可产生超过100万亿个光子,波长可在极紫外区域完全连续可调,具有完全的相干性;该激光可以工作在飞秒或皮秒脉冲模式,可以用SASE(自放大自发辐射)或HGHG(高增益谐波放大)模式运行。那么,科学家们通过这一装置,能看到什么样的物质世界?

  杨学明说,分子在化学变化或者物理变化的过程超快,这个时间尺度一般都是在飞秒或者皮秒内发生的,所以我们必须有飞秒或者皮秒的激光来看这个过程。

  中国科学院上海应用物理研究所所长赵振堂进一步解释说,形象地说,它可以使我们科学家给分子运动来拍电影,这样科学家就可以掌握整个物质内部的结构规律。否则只能看到开头和结束阶段,不知道中间到底发生了什么。

  “大连光源”投入使用后,将面向全世界的科学家开放,共同探索物质世界的奥秘。赵振堂指出,我国率先建成这一先进光源意义非凡,这也是国际上各国科技竞争的一个战略重点,或者说是一个“要抢占的山头”。

  中国科学院副院长王恩哥表示,“大连光源”的建设是中国科学院乃至我国的又一项具有极高显示度的重大科技成果,装置中90%的设备均由我国自由研发,标志着我国在这一领域占据了世界领先地位,为我国未来发展更新一代的高重复频率极紫外自由电子激光打下了坚实的基础。

分子结构图

分子结构图

  延伸阅读:“大连光源”的“前辈们”

  合肥光源

  1983年4月,中科大国家同步辐射实验室正式立项,建设我国第一台专用同步辐射光源,被称为“合肥光源”。1989年合肥光源建成,并发出中国第一束“神奇之光”。利用“合肥光源”,我国首次完成探月卫星“嫦娥一号”太阳风离子探测器正机的实验标定和测试,首次获得了X射线全息图样等。

  上海光源

  1999年,“上海光源”项目预研工作正式启动,2009年建成投入运行。

  “上海光源”其实就相当于一台巨型的“超级显微镜”,它可以给微观世界,例如花草树木的呼吸过程、人体蛋白质分子活动等,拍摄高清晰度的科学照片。“上海光源”建成后,出光的稳定性始终保持良好,为中国科学家进一步扩宽了探索视界。

  反正很厉害就对了!

  耶,世界之最,超级厉害,那么问题来了,怎么治雾霾,什么时候治雾霾,谁来治雾霾?虽然疑虑满满,但还是尊重科学,毕竟世界第一,名号也是响亮好听的。