968 resultados para HIRFL-CSR


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对HIRFL CSR工程的主环(CSRm)的共振慢引出进行了设计,并采用 Winagile程序对引出过程进行了初步的计算机模拟。主环慢引出采用幅度和动量选择引出机制,其引出通道和快引出通道相同。采用了1/3整数共振慢引出机制来获得约 1 s 的较均匀的引出束流,该引出束流的水平发射度小于 1πmm·mrad。

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从结构设计和真空获得两方面介绍了HIRFL-CSR磁元件真空室样机的研制过程,给出了力学计算和实验结果。样机达到了10-10Pa的超高真空度,研制结果表明HIRFL-CSR工程大型超高真空系统获得6×10-9Pa的设计指标是可行的。

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介绍了用蒙特卡洛法计算HIRFL CSR钛升华泵对于不同气体吸附系数在分子流条件下的吸附概率,并分析了挡板的形状、位置设置对于吸附概率的影响。通过实验测试,发现HIRFL CSR钛升华泵对H2的抽速与计算值接近,证明用蒙特卡洛法模拟计算、设计钛升华泵是可行的。

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介绍了HIRFL-CSR中主环电子冷却装置控制系统的整体设计、硬件结构和软件设计。实现了对主环电子冷却装置的计算机控制和网络界面操作,使主环电子冷却装置的运行更加方便、稳定和可靠。

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介绍了通过剥离器后不同电荷态的束流在弯曲磁铁中的传输情况,由此引出一种切割束流的方法,在此基础上设计了一条支束线,以实现两个实验终端同时供束,增加供束时间.在束运线设计过程中,根据HIRFL CSR的实际条件,对束流的中心轨迹和束流包络做了详细的计算,给出了束流输运线的几何布局和各个元件的基本物理参数.

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中国科学院近代物理研究所承担的国家“九·五”重大科学工程项目兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL- CSR)目前正处在建设阶段。为减少真空系统中残余气体分子对粒子束造成的损失 ,要求系统平均真空度达到 6× 10 - 9Pa。在研制和建造过程中 ,我们做了大量的工作以获得所要求的真空度。本文将介绍其中样机的研制 ,超高真空实验室的建立和各项实验工作 ,大型真空处理设备的建造 ,真空烘烤系统研制等。同时对目前的工程进展也做了简要介绍

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以16O8 + 为例 ,用电子冷却模拟程序计算了冷却时间随离子能量、初始发射度、初始动量分散、离子流强以及离子电荷态的变化规律 ,研究了储存环在冷却段的 β函数和色散函数对冷却时间的影响

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 电子冷却系统中冷却力的大小与电子束的温度密切相关。由于强流电子束自身产生的空间电荷场,使得电子束的速度离散,增加了电子束温度,降低了冷却效率。为了减小空间电荷效应,HIRFL CSR的电子冷却系统将首次采用空心电子束对储存环中的重离子束流进行冷却。通过分析实心电子束和空心电子束的空间电荷场,研究了其对电子束速度和温度的影响。

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介绍了在HIRFL-CSR主环电子冷却装置上首次设计的能够产生空心电子束的电子枪阴极。在弯曲螺线管内采用了静电偏转电极,冷却段采用了高磁场平行度螺线管设计,在IMP与BINP的合作下完成了电子冷却装置,测量了电子束剖面及密度分布、冷却段磁场平行度、电子枪和收集器的性能,实验验证了静电偏转电极的优越性,调试结果表明实现了预期的设计目标。

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为了满足兰州重离子加速器冷却储存环 6× 10 - 9Pa的真空度要求 ,必须建立温度在 2 0 0~ 30 0℃、控制良好的在线烘烤系统。主要从热电偶、加热器及绝热套 ;功率计算及分布 ;烘烤控制 ;样机测试结果等几个方面介绍兰州重离子加速器冷却储存环 (HIRFL- CSR)超高真空烘烤系统。

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兰州重离子加速器冷却储存环 (HIRFL CSR)的内靶系统 ,是用于为实验环内的物理实验提供厚度为 10 11— 10 13 atoms/cm2 的团簇靶和极化靶 .采用超声喷气技术获得团簇粒子束 ,采用Stern Gerlach方法获得极化氢束和极化氘束 .

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简要介绍了兰州重离子加速器冷却储存环电源系统的概况 ,指出了电源系统建设中的主要难点和设计制作大功率可控硅脉冲电源样机的必要性 .并且详细介绍了已经完成的可控硅脉冲电源样机的实施方案、电路原理、关键技术和测试结果等 .

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采用特殊工艺制作了 HIRFL-CSR电子冷却装置冷却段高精度螺线管线圈 ,两个产生反向磁场的线圈同轴、平行地放置在特制的测量装置上 ,高精度霍尔探头位于测量装置中心平面上 ,探头测量面与测量装置轴线重合 ,测量单个线圈磁场的横向分量 ,调节线圈几何轴相对于测量装置轴线的夹角 ,测得线圈磁轴的偏角小于 1× 1 0 -3。

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正在建设中的兰州重离子加速器冷却储存环 ( HIRFL- CSR)的主环加速腔系统用于将累积的重离子束流进行加速 .其频率范围为 0 .2 5 - 1 .7MHz,峰值电压为 8.0 k V.重点介绍了主环加速腔系统的设计及主要高频参数 ,包括高频腔体的设计及低电平控制部分的设计

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国家重大科学工程HIRFL CSR冷却储存环计划主环CSRm利用已有的HIRFL作为注入器 ,为了更好地利用HIRFL加速器的能力 ,对这两台加速器的匹配在原来的初步考虑的基础上进行了较为详细的研究 ,提出了分别利用HIR FL自己的注入器SFC单独注入到CSR以及SFC加上主加速器SSC注入到CSR的两套方案 ,既可以提高HIRFL与CSR的总传输效率 ,又可以在SFC与CSR联合运行的同时使SSC与另建的小回旋加速器组合加速质子 ,从而充分提高HIRFL的运行效率