121 resultados para 2005-05-BS


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简要介绍了一种VM E式总线控制器的设计方法。三星公司的S3C 4510B是一款采用了ARM 7内核的支持网络连接的高性能16/32位R ISC处理器,采用它和相关芯片研制出了类似3U的VM E总线控制器,嵌入式操作系统为uC linux。该控制器主要给设备总线提供高速网络连接通道,把后台计算机数据库和前端总线设备紧密地连接起来,实现数据的快速获取与给定。

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在L inux操作系统中利用ROOT数据软件包,可以开发出稳定可靠的远程数据获取系统。可以通过In tranet网络协议远程获取来自CAM AC机箱控制器的大量前端实验数据,并通过ROOT软件包开发用户操作图形界面,对数据进行离线分析。利用带有三种灵活数据接口方式:以太网、PC I和V SB接口的CAM AC机箱控制器-GTBC,并对其内含的嵌入式系统芯片进行网络服务器编程。可对实验数据进行稳定可靠的远程存取和图谱分析。

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介绍了R IBLL终端LA SCAR上PM T阵列电源高压控制系统。该系统以当今工程控制中常用的微型计算机作为核心器件,采用合适的外围电路达到了对PM T阵列稳定、可靠的控制,在现场测试中取得了良好的效果。

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介绍了基于U SB接口技术和CPLD技术的智能型的CAM AC机箱控制器的设计,该控制器设计简单,开发周期短,运行高效可靠,支持短周期。

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介绍了采用光纤通信方式进行远距离重离子加速器偏转板设计的控制模块,在硬件部分,描述了该系统的硬件配置和工作原理;在软件部分,分析了单片机的控制程序。该系统具有研制成本低且扩展好的特点,并具有软件功能强、操作使用简便等优点。满足了国家重大科学工程HIRFL-CSR系统的控制要求。

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讨论了类氢铀离子与H2分子碰撞中,经KLL共振转移和激发过程形成类氦铀离子双电子激发态的机制,分析了实验测量到的X射线能谱和各种竞争过程对X射线能谱的贡献。对由于纯电子电子相互作用形成的双激发态的Kα辐射衰变的超级卫星线的角分布测量结果表明,角分布呈各向异性,电子态布居存在很强的定向排列。

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主要介绍了合成和鉴别107号元素的新同位素265Bh的实验装置、实验方法以及实验结果.目标核265Bh是由能量为135MeV的26Mg离子轰击243Am靶,通过融合蒸发反应而产生.反应产物首先由He jet系统传输到装有数个探测器对的转轮收集测量系统,然后依靠母子核遗传关系通过观察新同位素和它们已知子核261Db和257Lr之间的α衰变的关联,来实现对新核素的鉴别.实验测得265Bh的α衰变能量为(9.24±0.05)MeV, 半衰期为0.94+0.70-0.31s.从该实验得出的265Bh的α衰变能量和半寿命能够与理论预言一致.

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引入同位旋自由度将同位旋无关的动量相关作用改造成同位旋和动量依赖的相互作用.利用同位旋依赖的量子分子动力学理论研究了同位旋和动量依赖的相互作用对中能重离子碰撞中动量耗散和同位旋分馏的作用.计算结果表明动量相关作用具有重要的同位旋效应,尽管它没有明显地改变原子核阻止(动量耗散)对于两体碰撞截面和同位旋分馏强度对于对称势的灵敏依赖性,但它对于以上两种灵敏性产生了明显的减弱作用.故动量相关作用中同位旋效应研究对于定量的研究和确定同位旋非对称核物质状态方程是重要的.

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介绍了国家大科学工程HIRFL CSR中主环二极磁铁的分散性测量的原理、测量方法,以及垫补的位置和垫补量与磁铁分散大小的关系. 最后给出了CSR主环二极磁铁最终垫补后的分散性结果、测量误差以及影响测量精度的因素.

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文章涉及兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL CSR)的磁场测量系统。对霍尔片点测量系统、积分长线圈测量系统和谐波线圈测量系统的构成、控制与获取系统,以及新建成设备和探头的结构特点、参数作了详细描述。本测磁系统的精度和重复性完全满足CSR大型高精度磁铁测量的需要,已经完成了对CSRm注入线所有二极磁铁和四极磁铁的测量,正在进行其它各类磁铁的测量。

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介绍了对一种由近代物理研究所和北京大学联合研制的硅多条探测器性能测试的结果。具体测试内容包括:探测器的能量分辨率、Al面厚度以及探测器各条间的cross-talk(相互影响)。同时,也对进口的Canberra有确定标称的硅多条探测器做了类似的测试,并进行了性能对比。

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介绍了MCGS工控组态软件,并以之构建了CSR真空连锁控制系统和系统的总体结构,相关软硬件和MCGS下设备驱动程序设计,实践证明该系统开发周期短,可靠性高,具有较好的可移植性和可扩充性。

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采用激光跟踪仪及配套带软件Insight对兰州重离子加速器冷却储存环主环磁铁进行了安装和准直。首先建立全局坐标系,用来确定从源体到实验环各子系统的理论原点的位置;而各个子系统又分别以各自的理论原点为基础建立局部坐标系,用来安装定位本系统内的各个元件;对各个子系统中的每一个元件还采用了元件坐标系。准直测量时,先在每块磁铁上焊接8个测量基准;然后对磁铁上的基准进行测量,以确定其在元件坐标系中的位置;再架设激光跟踪仪,测量主环控制网点,恢复主环局部坐标系,根据元件在主环局部坐标系中的位置及理论坐标,计算出相关的变换参数;转入元件坐标系,采用激光跟踪仪及Insight软件显示实时测量坐标及其与理论值之差,其精度达到0.15mm。

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介绍了双中心原子轨道紧耦合方法计算离子原子碰撞的单俘获截面的基本原理 ,对于双中心原子轨道紧耦合方法 ,找到一种系统化计算模型参数的方法 ,并根据该方法得到有关模型参数 ,计算了O6 + 离子与H碰撞系统 ,所得计算结果在实验误差范围内与实验值很好符合 .

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介绍了采用CPLD实现DSP芯片TMS320C6713和背板VME总线之间高速数据传输的系统设计方法。设计中采用VHDL语言对CPLD进行编程。同时由于CPLD的现场可编程特性,增强了整个系统的灵活性。