34 resultados para CAMAC


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对强激波作用下双原子分子振动与离解耦合的非平衡离解过程进行了理论计算.本工作的特点是将计算起点建立在分子基本参数上,采用主方程理论处理振动与离解的耦合,振动跃迁几率用SSH理论计算,在离解限附近考虑多量子数跃迁并计及原子复合的影响.对O2-Ar体系,计算给出了在正激波后O2分子振动能级分布、振动弛豫时间、离解孕育时间、离解产物浓度、离解速率系数等物理量随时间的演化.计算结果分别与Camac和Wray的实验相符.计算显示,在激波作用的后期,有准稳态的振动能级布居分布.计算结果显示,Park模型低估了非平衡离解速率系数,Hansen模型则高估了非平衡离解速率系数.

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为兰州放射性次级束流线(RIBLL)实验需求升级改造1套基于PC-Linux的数据获取系统。系统采用PCI-CAMAC总线标准,CAMAC插件与计算机间的通讯通过CC32机箱控制器和PCIADA卡来实现。数据在线分析程序可直接连接CERN的PAW/ROOT分析平台。经多次实验检验,系统工作稳定可靠,最大数据获取速率达到了930 KB/s。

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本文主要介绍了一套应用于激光多步共振电离截面测量的CAMAC多定标数据获取系统。它可以实现严格同步采集多个实验参数,并能灵活适应实验条件的宽范围变化。CAMAC前端的定标器数目可通过更改数据读出表文件来任意增减;获取方式分为自动重复获取和手动单次获取;获取时间单位可在1ms—800s范围内调节。经过测试得到,本数据获取系统的获取时间单位选择100s时长时间工作的稳定性(△t/t)好于±0.01%,充分证实了该套数据获取系统长时间在线采集实验数据的可靠性。最后利用这套系统同步测量了三台热电偶激光功率探头的功率-响应时间曲线。

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描述了一套改进了的利用于激光多步共振电离谱学研究的实验装置和技术。在此技术中,利用加热蒸发的方式产生高温难熔元素的原子流;对激光功率和中性原子流进行实时监测,对测量结果作归一化处理;采用V-F变换器对堆积了的光信号和离子信号作瞬时变换,企图得到堆积的事件个数;CAMAC多道定标获取系统与其联合操作实现原子流强度、共振电离生成的离子数和激光功率等参数的同步获取。通过离线数据分析,能够得到更精确的实验数据。

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简要介绍了一套应用于激光诱导原子电离实验中的多定标数据获取系统,获取系统分为前端CAMAC自动获取与通过网络连接的后台数据存储两部分,其特点是用户更改数据读出表文件而可以任意添加CAMAC前端中的定标器个数,也可以增加用于能量测量的ADC等实现多参数在线获取,获得的数据按照列表型ASCII格式存放在微机硬盘中。

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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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利用 2~ 8MeV的Naq+、Clq+( q =2 ,3,4 ,5 )轰击氦原子 ,对碰撞的直接多重电离过程进行研究。实验采用反冲离子 -散射离子飞行时间符合技术 ,通过反冲离子飞行时间谱区分不同价态反冲离子 ;利用静电偏转和位置灵敏探测技术区分不同电荷态散射离子 ;结合CAMAC -PC多参数获取系统得到一定价态散射离子所对应的反冲离子电荷态分布谱 ;经分析该谱得到直接多重电离截面与直接单电离截面之比R2 1。讨论了R2 1随入射离子速度和电荷态的变化关系

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介绍了兰州重离子加速器控制系统中分离扇回旋加速器 (SSC)注入引出静电偏转板控制系统的硬件结构和软件设计。该控制系统实现了对位置调整电机的计算机控制和 Windows界面操作 ,使SSC注入引出位置调整更加方便和准确。

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以微机操作 CAMAC设备为例讲述了实现 I/ O级网络通信的具体过程和步骤 .首先在单机环境下完成了 CAMAC设备接口程序的设计 ;然后在选用 TCP/ IP协议的条件下 ,利用Windows sockets技术实现 Windows环境下的 I/ O级网络通信 ,其中参与网络通信的程序双方是以客户机和服务器的形式存在的

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描述了用于兰州放射性核束流线上的在线数据获取和分析系统。该系统被连接在100M以太网上,使用windowsNT窗口界面,采用CAMAC标准,联合CERN的PAW和CERN-LIB,使用得心应手,功能齐全,安全可靠。获取速率~640kb/s。

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随着国家大科学工程兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)的建成, HIRFL-CSR实验探测装置也在建设中。它主要由CSR外靶实验装置和CSRe上的配套实验装置组成,具有高通道数,高探测效率,高能量分辨,高时间分辨和高位置分辨等特点;将实现奇异核性质及奇异核反应研究,核物质的同位旋效应研究等物理目标。如此先进的大型实验探测系统对前端电子学提出了高密度、高集成度,低功耗和良好的长期稳定性等多方面的严格要求,传统的插件化的NIM 和CAMAC 电子学对此已无能为力,因此建造与之相配的读出电子学和数据获取系统成为一个重要的课题和任务。基于这个出发点,论文从发展髙性能多路小型化前端电路和基于先进ASIC芯片的前端电子学系统两个方面进行研究,讨论了我们在这两种电路研究方面采用的新思路和新方法。论文在发展髙性能多路小型化前端电路方面,阐述了一种用于时间分析的宽带放大电路的设计与实现。电路采用超低噪声的集成运放,解决了如何降低噪声的问题;同时引入2阶贝塞尔滤波器加反向求和电路,有效抑制直流漂移,使快放具有良好的直流稳定性和增益稳定性。基于先进ASIC芯片的前端电子学系统的研究是论文的重点。它着重解决了近代核与粒子物理实验中越来越突出的多路多道需求和高性能指标要求。论文首先介绍了一种处于国际先进水平的ASIC芯片的内部结构;随后详细论述了系统的硬件设计和软件开发;最后对系统进行了调试和性能分析。实验室调试结果说明系统已能够适应物理实验的要求,并为最终建立一个完整的满足性能要求的前端电子学系统打下了坚实的基础

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高频系统是HIRFL系统中一个很重要的组成部分。其工作的稳定性和可靠性直接影响到束流的大小和品质,通过远程计算对其控制的目的不仅使人们远离现场恶劣的工作环境,而且在于提高整个系统的稳定性和可行性。高频计算机控制系统(RFC)的控制对象就是这个高频系统,它包括两个高频机和三个稳定系统:频率稳定系统、相位稳定系统、幅度稳定系统。考虑到整个系统长时间的工作状况和对稳定性和可靠性的严格要求,系统在硬件接口上选择了具有标准接口和强的扩展能力的CAMAC系统。CAMAC机箱的串行连接通过接口板2926和计算机联系在一起。在CAMAC串行总线上共有4个机箱分别负责高频机、相位、幅度和频率系统。这套系统的软件工作在Windows98操作系统平台下。有三个部分组成软件部分:一是漂亮友好交互性强的界面,这部分是通过VB和VC混合编程得来。二是功能稳定、可靠性强的接口,这部分是在VC中建立DLL来完成最终驱动。还有一部分是数据库,这个数据库是由Access生成,用于存储程序中的参数和高频系统的运行参数。这三个部分在界面程序中有机结合在一起共同完成对整套系统的控制作用。目前这套系统已经完成,运行在中控室的控制平台上,经过测试工作效果还很不错。本论文主要具体阐述了这套系统的组成,以及在程序设计时的思路、过程还有一些问题的解决办法等。

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在大参数量实验的数据获取中,事例判选和非相关数据排零必须解决的问题,LIST方式把大量参数中相关的数据路集中成组,相应的预先生成分组的CNAF命令表,每次触发时并不读出所有的数据路,而是只读出与触发信号直接关联的几组参数,HARDWARE LIST方式采用硬件实现以上功能,提高了数据获取速度。本文介绍我们研制的一个HARDWARE LIST方式的数据获取与分析系统。硬件的关键部件是CAMAC多机箱控制器和单总线适配器-MFI-9,它同时采用了前端缓存和双向DNA机制。软件完成获取驱动,基本的在线分析和在线监视,提供简单明了的用户接口,设计时保证了系统的完整性,模块的独立性和易扩展性

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本文介绍了HIRFL的中控台束诊系统的设计与实现。该系统从中控台的触摸板接收用户命令,然后经公共区送抵VAX通讯程序,再通过CAMAC的4096 * 24bit 静态存储器3821插件将命令送至一台286微机,由微机程序控制束诊设备读回数据,经相反的路径送抵VAX机束诊程序,再在中控台的显示器上显示出来。从显示出的数据可以了解束流品质,据此进行调束。该系统的所有程序都用C语言编写。通过公共区实现VAX机独立进程之间的通讯和通过3821实现VAX机和微机通讯是本工作鲜明的特点,也是本工作能否实现的关键之处。本工作除解决束诊系统难以挂接VAX机的问题外,其思想和方法还可应用于菘它分控站的分散与集中控制

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加速器运行状态自动报警系统作为兰州重离子研究装置(HIRFL)自控系统的一部分,自动检测加速器运行时各设备状态,发现异常发出声光报警。系统软件主要采用c语言,声光报警装置通过CAMAC输出寄存器受计算机控制。