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Metrology Light Source
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Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt betreibt die Metrology Light Source (MLS), einen kompakten Niederenergie-Elektronenspeicherring in enger Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin in Berlin-Adlershof. Mit einer durchstimmbaren Elektronenenergie von 105 MeV bis 630 MeV ist die MLS fΓΌr die radiometrischen Belange der PTB optimiert und wird als primΓ€res Strahlungsnormal zur Realisierung und Weitergabe radiometrischer Einheiten im Spektralbereich des nahen IR, des Sichtbaren, des UV, des extremen UV (EUV) und des Vakuum-UV (VUV) genutzt.
Contents
β’ Geschichte
β’ Funktionsweise
β’ Weblinks
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Geschichte
Im September 2004 wurde mit dem Bau des Willy-Wien-Laboratoriums begonnen, das die MLS beherbergt, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Elektronenspeicherring BESSY II des Helmholtz-Zentrums Berlin. Im Juni 2007 wurde der erste Elektronenstrahl in der MLS gespeichert, seit April 2008 lΓ€uft der Nutzerbetrieb.
Funktionsweise
In einem Mikrotron wird der Elektronenstrahl auf 100 MeV beschleunigt und in den Speicherring injiziert. Danach wird er auf eine frei wΓ€hlbare Elektronenenergie zwischen 105 MeV und 630 MeV beschleunigt. Der maximale Elektronenstrom betrΓ€gt 200 mA. Die Strahllebensdauer fΓΌr diesen Strom liegt bei mehr als einer Stunde bei Elektronenenergien von 200 MeV und steigt auf mehr als sechs Stunden fΓΌr Elektronenenergien von 630 MeV bei einem mittleren Restgasdruck von 7Β·10β8 Pa. Ein aktives Strahllageregelsystem, das bei ElektronenstrΓΆmen oberhalb von rund 1 mA eingesetzt werden kann, stabilisiert die Strahllage auf besser als 2 ΞΌm. Im Speicherring ist die nΓΆtige Instrumentierung vorhanden, die eine genaue Bestimmung aller Betriebsparameter erlaubt. Dies ist Voraussetzung zum Betrieb des Speicherrings als primΓ€res Strahlernormal. Der Elektronenstrom lΓ€sst sich absolut fΓΌr StrΓΆme von 1 pA (ein Elektron) bis 200 mA bestimmen. Dies erlaubt, die IntensitΓ€t ΓΌber einen Dynamikbereich von mehr als 11 GrΓΆΓenordnungen kontrolliert zu variieren.
Weblinks