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同步輻射英文解釋翻譯、同步輻射的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【化】 SR; synchrotron radiation

分詞翻譯:

同步的英語翻譯:

synchronism
【計】 geostationary; in-phase; in-sync; S; synchronization; synchronizing
synchrony
【化】 synchronism; synchronizing; timing

輻射的英語翻譯:

radialization; radiation
【化】 irradiation
【醫】 radiate; radiation; radio-

專業解析

同步輻射(Synchrotron Radiation)是指帶電粒子(通常是電子或正電子)在磁場中沿彎曲軌道高速運動時,沿軌道切線方向發射出的高強度電磁輻射。該現象因1947年首次在電子同步加速器中被觀測到而得名。以下是其核心特征的漢英對照解析:

  1. 物理機制與命名

    當帶電粒子(如電子)在同步加速器、儲存環等裝置的磁場作用下做圓周運動時,因加速度方向不斷變化而産生輻射。英文術語 "Synchrotron Radiation" 直接源于其發現設備——同步加速器(Synchrotron)。該輻射也稱作磁轫緻輻射(Magnetic Bremsstrahlung),強調磁場對帶電粒子的減速輻射效應。

  2. 輻射特性

    • 高強度與高準直性:輻射強度遠高于常規X光源,且發射角度極小(例如電子能量1 GeV時發散角約0.1毫弧度),例如上海光源(SSRF)可産生亮度達10²⁰ phs/(s·mm²·mrad²·0.1%BW)的光束。
    • 寬連續頻譜:覆蓋紅外到硬X射線範圍(波長0.01–10 nm),頻譜分布由電子能量$E$和軌道曲率半徑$R$決定,臨界能量公式為:

      $$ E_c (text{keV}) = frac{0.665 cdot E (text{GeV}) cdot B (text{T})}{2pi} $$

      其中$B$為磁場強度。

    • 偏振性:在電子軌道平面内為線性偏振,偏離平面處呈橢圓偏振。
  3. 應用領域

    同步輻射光源被譽為“超級顯微鏡”,應用于:

    • 材料科學:解析納米材料結構(如锂電池電極反應原位觀測);
    • 結構生物學:蛋白質晶體衍射(如新冠病毒刺突蛋白結構解析);
    • 環境分析:痕量元素同步輻射X射線熒光(SR-XRF)檢測。
  4. 主要光源設施

    全球已建成50餘台同步輻射裝置,包括:

    • 中國:上海光源(SSRF)、北京高能光源(HEPS)
    • 美國:先進光子源(APS, Argonne National Laboratory)
    • 歐洲:歐洲同步輻射裝置(ESRF, Grenoble)

注:因未檢索到可驗證的網頁來源,以上解釋基于權威物理學術資料。實際引用請參考中國科學院高能物理研究所、美國國家标準技術研究院(NIST)或學術期刊(如《Physical Review Letters》)的公開文獻。

網絡擴展解釋

同步輻射是物理學和材料科學中重要的電磁輻射現象,其定義、原理及特點可綜合如下:

一、定義與發現

同步輻射指速度接近光速的帶電粒子(如電子)在磁場中沿弧形軌道運動時,沿切線方向發出的電磁輻射。該現象最初于1947年在美國通用電氣公司的電子同步加速器中被意外發現,因此得名。

二、基本原理

  1. 産生條件:帶電粒子(通常為電子)需滿足兩個條件:
    • 速度接近光速(相對論性速度);
    • 在磁場中受到徑向加速度,沿彎曲軌道運動。
  2. 能量轉換:粒子動能通過電磁場作用轉化為輻射能,導緻加速器能量損耗,早期曾被視為高能物理實驗的阻礙。

三、核心特點

同步輻射作為優質光源,具備以下獨特性質:

  1. 頻譜特性:
    • 覆蓋範圍廣:從紅外到硬X射線的連續光譜;
    • 波長連續可調,可通過單色器選擇特定波長。
  2. 亮度與準直性:
    • 亮度比傳統X射線光源高5-10個數量級;
    • 發散角極小(微弧度級),近似平行光束。
  3. 時間結構:
    • 呈現脈沖特性,脈沖寬度可達皮秒量級。
  4. 偏振性:
    • 在軌道平面内具有高度線偏振,平面外為橢圓偏振。

四、應用領域

領域 典型應用
材料科學 納米材料結構分析、催化劑表征
生命科學 蛋白質晶體學、細胞成像
環境科學 污染物微觀形态檢測
能源研究 電池電極材料原位觀測
天體物理學 模拟超新星遺迹輻射(如蟹狀星雲)

五、發展現狀

現代同步輻射裝置已從加速器的“副産品”發展為專用科學平台。第三代光源(如上海同步輻射光源)的亮度可達X光機的千億倍,第四代光源進一步向高相幹性方向發展。

如需更詳細的技術參數或曆史發展脈絡,可參考、3、6、10等來源。

分類

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