Четвертое поколение это, конечно, здорово!
Смущает меня, возвращаясь к ITER, то, что первое поколение не очень жизнеспособно.
С яркостью пучков рентгеновского излучения, генерируемых электронными синхротронами, совершенно исключительная ситуация: яркость растет уже несколько десятилетий в диком темпе, на несколько (много!) порядков за десятилетие. Причем речь идет не только о плотности потока фотонов, но и о расходимости, она очень низка и постоянно улучшается. Достигается это многими способами - виглеры, ондуляторы, чередующие полюса магнитов. Можно не знать, как это делается, а просто восхищаться прогрессом, глядя на график поста потока от года к году. Эти люди не зря едят свой хлеб.
На нейтронных выводимых пучках стационарных исследовательских реакторов стагнация (если говорить только об источнике излучения) с 70х годов, источники лучше не стали, хотя приборы на пучках стали намного совершеннее. На синхротронах благодаря чудовищной светосиле можно разменивать поток на разрешение и добиваться энергетического разрешения спектрометра deltaE/E 10 в минус 9 степени. Ну и что, что в двух местах дополнительно к обычным потерям теряем интенсивность по миллиону раз, 12 порядков интенсивности дополнительно потерять на рентгеновских пучках синхротрона - не трагедия и не проблема. Второй пример - исследования на рентгене структуры образцов ничтожно малого размера, коллеги делают эксперименты при давлении 500 GPa = 5 Мегабар, давление выше, чем в центре Земли, а дифракционные картинки приличные. Знакомые люди получили металлизированную фазу водорода, полимерный азот, сверхпроводимость при 205К и на синхротронах они постоянно что-то измеряют и счастливы. Например, недавняя демонстрация эффекта Мейсснера в сверхпроводнике при T>200K при помощи ядерного резонансного рассеяния на синхротронной станции - великолепная работа (публикация российской команды в журнале Science).