更新日期: 2024-04-27

兰州重离子加速器冷却储存环中束流位置测量系统的研制

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兰州重离子加速器冷却储存环中束流位置测量系统的研制 4.6

兰州重离子加速器冷却储存环中束流位置测量系统的研制

重离子加速器磁铁电源控制系统研制 重离子加速器磁铁电源控制系统研制 重离子加速器磁铁电源控制系统研制

重离子加速器磁铁电源控制系统研制

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重离子加速器通过一定周期的磁场对带电粒子进行约束,磁铁电源是产生所需磁场的关键部件,因此,要求磁铁电源控制系统具备高效性、稳定性、精确性。磁铁电源需按加速器运行周期进行响应运行。重离子加速器磁铁电源的时序必须严格按重离子加速器控制系统的控制时序进行控制。本工作研制了重离子加速器磁铁电源控制系统,通过磁铁电源控制器与同步时钟系统的通信进行控制时序的运行;通过与中央数据库的数据通信获取磁铁电源控制器所需的全部数据(如同步事例数据、波形数据等)。同步时钟信号一旦触发,磁铁电源控制器进行相应的数据获取并进行插值运算输出至磁铁电源进行控制。重离子加速器磁铁电源控制系统同步精度为1μs,实验平台测试控制器平台纹波精度为100ppm,能满足重离子加速器实验运行的要求。

重离子整体分离环RFQ加速器的升级改造

重离子整体分离环RFQ加速器的升级改造

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介绍了北京大学重离子整体分离环rfq(isrrfq)加速器的升级改造工作,包括升级后rfq加速系统的组成;强流永磁2.45ghzo~+ecr离子源的台面测试结果;真空系统的改造:1mevisrrfq加速器的高频控制系统改造;以及强流束流加速实验的结果.

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重离子整体分离RFQ加速器的升级改造

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重离子整体分离RFQ加速器的升级改造 4.7

介绍了北京大学重离子整体分离环rfq(isrrfq)加速器的升级改造工作,包括升级后rfq加速系统的组成;强流永磁2.45ghzo+ecr离子源的台面测试结果;真空系统的改造;1mevisrrfq加速器的高频控制系统改造;以及强流束流加速实验的结果.

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兰州重离子加速器腔体反馈电缆漂移的补偿方法 兰州重离子加速器腔体反馈电缆漂移的补偿方法 兰州重离子加速器腔体反馈电缆漂移的补偿方法

兰州重离子加速器腔体反馈电缆漂移的补偿方法

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兰州重离子加速器腔体反馈电缆漂移的补偿方法 4.4

理论分析了兰州重离子加速器腔体的低电平稳定系统中各传输通道对腔体的长期稳定度的影响,根据现有低电平稳定系统的实际情况,提出了用附加测试电缆来补偿反馈电缆漂移的方法。测试了环境温度的变化对电缆在实施补偿前后的相位与损耗的影响,测试结果表明:采用电缆补偿后的长期相位稳定度可以降低到原来的1/50,长期幅度漂移可以最少降低到原来的1/10。

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重离子加速器配套的离心式热泵机组

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重离子加速器配套的离心式热泵机组 4.7

重离子加速器(以下简称加速器)在开机运行状态下,其冷却水系统会产生大量的热量,传统方法是通过热交换器将冷却水系统的热量进行交换后散失在空气中被浪费掉。现在加速器系统中使用离心式热泵机组,既保证了加速器的正常运行,又使得热能被利用,降低了加速器的运行成本。

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强流回旋加速器综合试验装置上离子源磁场测量 强流回旋加速器综合试验装置上离子源磁场测量 强流回旋加速器综合试验装置上离子源磁场测量

强流回旋加速器综合试验装置上离子源磁场测量

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强流回旋加速器综合试验装置上离子源磁场测量 4.7

强流回旋加速器综合试验装置上安装使用的离子源是外部多峰场负氢离子源,于2003年完成了调试,在2007年进行了电源系统和真空系统的改进并安装应用于综合试验装置上。经多年的运行,离子源引出的束流品质明显下降,在2008年对离子源放电腔壁内的永久磁铁进行了更换,期间发现多块永久磁铁块出现粉末化已失效,这是离子源运行过程中高温导致的。2008年顺利完成了所有永久磁铁块的更换,并在更换前后进行了磁场测量。

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直线加速器高能光子束吸收剂量的测量 直线加速器高能光子束吸收剂量的测量 直线加速器高能光子束吸收剂量的测量

直线加速器高能光子束吸收剂量的测量

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直线加速器高能光子束吸收剂量的测量 4.7

为了确保直线加速器吸收剂量能够达到良好稳定性,便需要能够对直线加速器开展吸收剂量测量工作。在本次研究中就采用了iaea电离室测定方法,实地测量高能光子束的吸收剂量,在15mv射线条件下测得的结果明显超出标准剂量水平,同时在6mv射线条件下测得的结果则低于标准剂量水平,但从整体上来看结果误差均未超出正常范围,无需重新校对直线加速器便可正常运行。

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浅谈CSR冷却储存环工程施工中测量技术的应用

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浅谈CSR冷却储存环工程施工中测量技术的应用 4.4

csr冷却储存环工程是我国"九五"期间重大科学项目工程,工程占地面积较大,平面形状复杂,在测量施工中难度较大。并且对施工测量的精确度要求较高,一般施工多用常规定位放线方法和仪器测量,施工难度极高。而使用全站型电子速测仪,则可以有效地解决这一技术难题。

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合肥光源储存环束流截面测量系统改造和软件升级

合肥光源储存环束流截面测量系统改造和软件升级

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合肥光源储存环束流截面测量系统改造和软件升级 4.7

 存储环束流截面及发射度是同步辐射加速器重要的基本参数。从束流截面大小的变化和束斑位置的移动规律,可以进行环上的束流不稳定性的研究。介绍了合肥光源,储存环束流截面测量系统局部改造和它的软件升级并且着重介绍西欧核子中心(cern)的软件框架root在数据处理和显示方面的应用。

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兰州重离子加速器冷却储存环中束流位置测量系统研制精华文档

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兰州重粒子加速器感生放射性的辐射防护

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兰州重粒子加速器感生放射性的辐射防护 4.4

采用fluka蒙特卡罗程序计算了兰州重粒子加速器所产生感生放射性核素的种类及其活度,研究了其活度随时间的变化关系,使用γ谱仪测定了冷却后加速器腔壁中长寿命放射性核素的γ能谱图,分析了感生放射性对放射性工作人员和公众的影响,提出了相应防护措施的建议。

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PETtrace医用回旋加速器束流准直器故障检修

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PETtrace医用回旋加速器束流准直器故障检修 4.5

0引言pettrace回旋加速器束流准直器所用材料为金属钽,分上下2片,通过绝缘陶瓷片固定在金属真空腔壁上,真空腔壁接地。准直器开口长×宽为10mm×10mm,如图1所示,其作用主用有2个方面:(1)限定束流截面大小,刮去束流散射拖尾;(2)由于准直器对地绝缘,束流分析器检测上下2片准直器上电流大小并据此调整束流位置,以使2片准直器束流一致[1]。1故障现象

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高能激光束在线测量系统的光取样器研制 4.5

针对环形光刀取样式高能激光光强分布测量系统的要求,研制了以圆弧反射面环形光刀架构的光取样器,实现了对激光束的在线取样测量。光取样器的取样光刀外形设计为环形光刀,可对取样光束进行周向扩展,满足半数以上探测器接收取样空间光信号的要求;取样光刀反射面设计为圆弧形,可对取样光束进行切向扩展,使其在增大衰减倍率的同时降低系统对光的难度。通过光取样器具体设计参数的计算,获得了满足探测单元与反射光束耦合孔径角要求的参数设计范围。实验表明,研制的光取样器可有效用于大面积高能激光束的在线测量。

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加速器电子束辐照技术在污水处理中的应用

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加速器电子束辐照技术在污水处理中的应用 4.6

对电子束辐照技术的机理、辐照加速器装置及电子束辐照技术在污水处理中的研究应用现状进行了总结介绍,并对加速器电子束辐照技术的优缺点进行了分析。高能电子束的可控性能好,反应速率快,技术相对成熟,应用范围广,且不产生二次污染,特别是对一般技术难以降解处理的有毒物质,具有较好的技术和经济可行性。最后对加速器电子束辐照技术的大规模应用前景和研究重点进行了展望。

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基于束流位置探测器的束团长度测量

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基于束流位置探测器的束团长度测量 4.4

分析了驱动电子束团的频域特性,研究了基于该特性进行长度测量的理论基础;使用三维模拟软件对束流位置探测器(bpm)进行建模,用模拟的方法对传输阻抗进行了数值计算;对不同长度的束团进行了测量和计算,并且分析了束团位置在真空管道中偏移对束团长度测量的影响。由测量结果可见,电子束团长度在10~100ps(3~30mm)时,测量误差均小于2%,满足中国工程物理研究院高平均功率自由电子激光太赫兹实验测量的使用要求。

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兰州重离子加速器冷却储存环中束流位置测量系统研制最新文档

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上海光源储存环工作点测量系统

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上海光源储存环工作点测量系统 4.8

报道了工作点测量技术的研究现状,对束流频谱分析用于工作点测量的方法进行了详细说明。介绍了上海光源储存环工作点测量系统的物理需求、方案设计、硬件结构及关键设备选型。采用束流实验的方法对系统配置参数进行优化,对系统测量误差及分辨力进行测试评估,讨论了测量系统不同工作模式的优缺点,并给出加速器不同运行阶段应该采用的运行模式。优化后的上海光源工作点测量系统,其系统测量误差小于0.0001,测量分辨力好于0.00005,测量过程对束流轨道及等效束斑尺寸的扰动控制在μm量级,现已在上海光源运行及机器研究中投入实用。

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合肥光源储存环工作点测量系统设计 合肥光源储存环工作点测量系统设计 合肥光源储存环工作点测量系统设计

合肥光源储存环工作点测量系统设计

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合肥光源储存环工作点测量系统设计 4.3

为适应合肥光源储存环工作点测量的需要,设计了基于zynq的工作点测量系统.该测量系统由前端电子学、fpga、arm和上位机构成,系统结构紧凑,成本较低,功能丰富,可在线编程满足不同机器研究实验的需求.论文论述了参数化白噪声信号和扫频信号的产生以及相应的信号处理过程.在线实验结果表明,工作点在扫频激励模式下,水平和垂直方向的统计分辨率分别为0.0006/0.0001,白噪声激励模式下,水平和垂直方向的统计分辨率分别为0.0007/0.0036.系统进一步改进,还可测量同步振荡阻尼时间、色品等,为合肥光源存储环提供更丰富的束流测量手段.

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双离子膜烧碱Ⅱ效蒸发器液位测量系统的探讨 4.8

介绍,分析离子膜烧碱ⅱ效蒸发器液位测量的正确方法。

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PLC在电子加速器控制系统中的应用

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PLC在电子加速器控制系统中的应用 4.6

plc作为一种可编辑的控制技术在各个行业中广泛应用。重点对其在电子加速器中的应用进行分析。

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NSRL二期工程中束流测量系统的改造

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NSRL二期工程中束流测量系统的改造 4.4

介绍了nsrl二期工程中束流测量系统的改造,包括dcct测量系统、闭轨测量系统、基于束流准直系统、工作点测量系统、光位置测量系统和200mev直线加速器能谱测量系统.这些测量系统为合肥光源的运行调试和机器研究提供了有效的手段.另外,还给出了这些系统的应用和测量结果.

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基于MATLAB的合肥光源储存环束流轨道校正系统

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基于MATLAB的合肥光源储存环束流轨道校正系统 4.5

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涵闸启闭机直流电动加速器的研制

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涵闸启闭机直流电动加速器的研制 4.3

黄河北金堤、南北展堤、东平湖堤的部分涵闸和地方灌区的涵闸基本上都在无电的边远区修建的,无法利用电动、机动固定的启闭设备。有的涵闸安装的是电动和手摇一体的启闭机,多数涵闸没有安装电动设备,提、落闸均靠人工,劳动强度大,紧急使用时,无法在短时间内完成启闭闸门,而固定的电动、机动升降装置,结构复杂,造价极高,无法在无电区使用。为此,研制出一种新型启闭机械——涵闸启闭机直流电动加速器,实用性试验结果表明,该机械能够安全、便捷、省力,确保了工效。

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100 MeV强流回旋加速器质子束流管道的初步设计

100 MeV强流回旋加速器质子束流管道的初步设计

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100 MeV强流回旋加速器质子束流管道的初步设计 4.8

46中国原子能科学研究院年报2005 不同能量剥离点位置列于表2。 3剥离引出初步设计结果 靶杆伸入结构示意图示于图1。靶杆深入位置为(62.6º,308cm),伸入方向为对准主加速器 中心方向,剥离靶旋转支点位置位于

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大电流多枪等离子弧焊箱的研制 4.4

本文介绍了新研制的大电流多枪等离子焊箱的总体结构、研制中解决的主要技术难点和最终达到的工作性能。

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100MeV强流回旋加速器射频数字低电平系统研制

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100MeV强流回旋加速器射频数字低电平系统研制 4.3

3110 200710highenergyphysicsandnuclearphysics vol.31,no.10 oct.,2007 100mev* 1) (102413) 100mev., . 100mev. 1 , 200μa,100mev. 0.5‰, ±0.3?.45mhz, ±1mhz [1,2] . 1100mev 10100mev963 rfboardpiboard 3.1 3,: .vxipi . 3 964(hep&np)31 2 a?bcos(ω1+ω2)t+(φ1+φ2) - cos(ω1 -ω 2)t+(φ1 -φ 2)(1) , ,i.f.() r.f.()l.o.() .1rf , ., ad8306.ad8306

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張晶

职位:岩土,建筑工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

兰州重离子加速器冷却储存环中束流位置测量系统研制文辑: 是張晶根据数聚超市为大家精心整理的相关兰州重离子加速器冷却储存环中束流位置测量系统研制资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 兰州重离子加速器冷却储存环中束流位置测量系统研制