格勒諾布爾市的人口包括郊區約40萬。1968年,第十屆冬季奧運會在此舉行。工業、教科和旅遊業是格勒諾布爾市的三大經濟支柱,它的電子和計算機工業具有相當規模,號稱“法國矽谷”。
同步加速器屬於大型科研設備,建造、運行的投資都很高。歐洲12個國家於1988年達成協定,共同投資建造第三代同步輻射加速器,共耗資2.2億法郎。該加速器於1994年開始啟用,電子束能量為60億電子伏特,為歐洲乃至世界的科學研究以及工業研究,提供了強有力的科研手段。每年申請前來利用同步輻射進行各種套用科學研究的科學家多達6000人,但只有2000人獲準。
歐洲同步加速器主要由一個線性加速器(右圖)、周長300米的同步加速器和周長844米的電子束儲存環組成,被加速的電子束在儲存環中經過磁結構諧振器的振盪,發出大量高精度的光束。該加速器的輸出光線初建時有12條,現在發展到40條(左圖),每年來自世界40多個國家的研究人員使用該設備提供的高質量光源,研究物質的原子、分子結構。特別令這裡的專家們自豪的是,它是世界上性能最可靠的一台加速器,運行至今從未發生過故障,成為世界上性能最好、用戶最多、科研人員藉助它出成果最多,即發表研究論文最多的X射線輻射光源。
第三代同步輻射加速器不僅是基礎科研必需的大型科研設備,而且具有極強的套用科研背景,其建設對一個大國的科研和經濟發展都具有良好的推動作用:在項目的建設中,科技人員與工業技術人員密切配合,攻克建造中的難關,不僅推動了技術的進步,而且刺激了經濟的發展;建成以後,科學和工業界均得益——物理學、化學、地質科學、材料科學等學科有了重要的研究工具;工業界也利用這裡實驗室複製工業生產環境的能力,研究產品性能、提高產品質量。
在美國,許多大企業甚至積極參與同步輻射加速器建設的投資,或者長年租用光束線開展實驗。歐洲的情況比美國差一些,但是也有很多製藥、化妝品、食品、建築、冶金、微電子等行業的大企業申請到這裡來做實驗,如阿旺第斯製藥公司、歐萊雅化妝品公司等。
目前,歐洲同步輻射加速器每年的運行費用是7000萬歐元,投資來源是17個歐洲國家、歐盟的一些研究項目經費、以及企業實驗投資。每年在加速器上做實驗的項目有5000多個,實驗室聘請實驗室以外、來自世界各地的專家每年兩次對申請項目進行評審、篩選。
項目一旦入選,加速器運行費投資國的專家到這裡做實驗的所有費用,包括國際旅費、在格勒諾貝爾的吃、住、行以及實驗費用都由實驗室提供;投資國以外國家的專家則僅可以免費在這裡做實驗。“免費”的前提是,實驗結果論文必須公開發表。因此,世界上50多台同步加速器,這裡是發表論文最多的地方。企業也可申請在這裡做實驗,但因為結果是保密的,所以必須付費。
科學家們在這裡取得了許多重要成果,如:用同步輻射衍射光對納米技術、特別是光電子技術發展有潛在套用價值的、物質表面晶體生長過程中產生的納米級量子阱的體積(基底寬度、高度)的測量;用縮微同步輻射光束研究在常溫、常壓下合成具有溶水性和極好的韌性及強度的蜘蛛網絲的組成結構;用同步輻射的高亮度光束研究酵母鋸蛋白的結晶體結構,以更好地了解導致人類克雅氏病、瘋牛病的鋸蛋白的原子機理;用同步輻射 X成像技術研究雪花的三維多孔結構,以發展預測雪崩的技術;多孔的沸石在工業中套用非常廣泛,可用於過濾垃圾、精煉溶劑或清洗劑,石油工業對它能夠激發催化反應的特性尤其感興趣——在其小孔中加入碳水化合物分子,沸石就成為具有選擇性的化學反應機器,微電子工業則認為它能夠孤立“量子”納米粒子的能力非常有用,高質量的同步輻射光使科學家能夠精確地了解活性區域的位置和運轉情況……
至今為止,世界上90%的生物大分子結構是通過這種同步輻射光了解的。因此,在目前非常紅火的功能蛋白學研究中,歐洲同步輻射加速器有著非常重要的作用。從2003年開始,歐洲同步加速器與其毗鄰的,歐洲分子生物學實驗室(EMBL)(以研究生物分子結構見長)、洛.蘭仕凡研究所(ILL)(世界最重要的中子源產生地)、結構生物學研究所(法國最著名的結構生物學研究所之一,專家來自法國國家科研中心和原子能委員會)一起,結成結構生物學研究夥伴,專門研究用於醫學目的的蛋白結構。(內容來自高能所網站)
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