最现代的研究用光源是基于粒子加速器的。 这些都是大型设施,电子在其中被加速到几乎是光速,然后发射出具有特殊性质的光脉冲。在基于存储环的同步辐射源中,电子束在环中旅行数十亿转,然后在偏转磁体中产生快速连续的非常明亮的光脉冲。相比之下,自由电子激光器(FEL)中的电子束被线性加速,然后发出单次超亮的类似激光的闪光。近年来,储能环源以及FEL源促进了许多领域的进步,从对生物和医学问题的深入了解到材料研究、技术开发和量子物理学。现在,一个中德团队证明,在同步辐射源中可以产生一种脉冲模式,结合了两种系统的优点。2月25日,清华大学工程物理系教授唐传祥研究组与来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)以及德国联邦物理技术研究院(PTB)的合作团队在Nature上发表了题为《稳态微聚束原理的实验演示》(Experimental demonstration of the mechanism of steady-state microbunching)的论文。报告了一种新型粒子加速器光源「稳态微聚束」(Steady-state microbunching,SSMB)的首个原理验证实验。该研究与极紫外(EUV)光刻机光源密切相关,有望为EUV光刻机提供新技术路线。