抛光结束。
内表面光亮如镜。
Ra=5onm。
“合格了!”
腔体造好了,接下来是往里面注入电子。
这需要一个光阴极电子枪。
用激光轰击光阴极材料如砷化镓,打出电子。
“林董,出问题了。”李振声教授看着示波器上的波形,眉头紧锁。
“电子束的射度太大了。”
“什么意思?”
“简单说,就是电子队伍散了。”
“电子带负电。当一团高密度的电子被打出来时,它们之间有巨大的库仑斥力。”
“这会导致电子团在飞行过程中迅膨胀、散。”
“如果电子团散了,就无法在ssmB环里形成微聚束,也就不出相干光。”
“我们需要把它们压回去。”
“怎么压?”
“用磁场。”李振声在白板上画了一个复杂的磁路图。
“螺线管透镜。”
“在电子枪出口,加一个强磁场,把散的电子束聚焦。”
“但是,这里有一个矛盾。”
“要聚焦,磁场就要强。磁场强了,又会引入像差。”
“这就像相机的镜头,光圈大了,边缘就会模糊。”
“我们需要一个完美的磁场分布。”
解决方案
林远看向了汉斯。
“汉斯,西门子的mRI核磁共振技术是全球最好的。你们的磁体设计软件,能不能借我用用?”
“这个……”汉斯有些犹豫,“那是医疗部门的核心机密。”
“我拿启明的aI医疗影像算法跟你换。”林远抛出筹码。
“成交。”
利用西门子的磁场仿真软件,配合“盘古”的优化算法,团队设计出了一种“非均匀绕组”的螺线管。
它产生的磁场,完美抵消了空间电荷效应,又没有引入额外的像差。
电子束,被驯服了。
核心部件都搞定了。现在要组装。
ssmB光源需要导磁体和导腔,这意味着,整个系统必须运行在2k零下271。15度的极低温环境下。
通常,这需要液氦。
“林董,这是个无底洞。”刘华美拿着财务报表,手在抖。
“液氦的价格已经炒到了每升3oo元。而且,中国极其缺乏氦气资源,95%依赖进口主要是美国和卡塔尔。”
“如果我们用传统的浸泡式冷却,这台机器每天要烧掉几吨液氦。”
“而且,一旦美国断供氦气,我们的光源就废了。”
“必须戒掉液氦。”林远看着那庞大的低温恒温器。
“能不能用干式制冷?”
“那是给小设备用的。”丁院士摇头,“对于这种几吨重的大科学装置,干式制冷机的功率不够。”
“那就多级级联。”