420 resultados para HIRFL


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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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表征器件单粒子敏感度的σ-LET 曲线是轨道翻转率预估的重要依据.利用兰州重离子加速器(HIRFL)加速的 35 MeV/u的36Ar离子和 15.14 MeV/u的136Xe离子得到的 32 kbit×8静态存储器(SRAM)IDT71256单粒子翻转的实验数据,用Weibull和Lognormal两种函数拟合获得了完整的σ-LET 曲线,对两种拟合结果的差别进行了讨论,并在拟合参数的基础上估算了地球同步轨道和两条太阳同步轨道辐射环境中IDT71256的翻转率.

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介绍了兰州重离子研究装置的多任务、多视窗的束流诊断系统软件的设计思想和设计方法 ,并给出了软件的运行结果。该系统软件具有功能强、测量直观、可靠性高和界面友好等优点

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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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用 PLC实现的电源控制保护 ,在负载故障、本机停水、快熔熔断、母线过热、过电压、过电流、调整管越限故障方面实现了电源的可靠保护。克服了传统保护方式中控制系统繁琐、继电器多等带来的保护和控制的不可靠性

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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

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在利用 MAFIA程序计算得到的新 B1聚束器腔体表面电流分布的基础上 ,提出了新 B1聚束器的冷却方案 ,并计算了水流及水管表面的电流分布 ,得到了冷却所需要的流量。最后估计了由于工作温度的升高所引起的并联阻抗的减小及频率的漂移。

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以 4 0 0 Me V/u的 2 38U91 +为例 ,用电子冷却模拟程序计算了冷却时间随冷却段长度、冷却段磁感应强度、磁场平行度、电子密度、电子束半径、电子温度的变化规律 ,并分析了影响冷却时间的因素 ,获得了电子冷却装置最优参数。

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注入引出电源是兰州重离子反应装置 ( HIRFL )的一个重要组成部分 ,保证注入引出电源可靠运行 ,实现自动调节 ,提高电效率是非常必要的。研究了目前电源几方面存在问题 ,提出了改进的方案并以 Mi2为例进行了改造 ,达到了预期的结果。

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以难度最大的快引出 KICKER磁铁为例 ,介绍了兰州重离子加速器冷却储存环注入引出 KICKER磁铁和电源设计的基本概念和所达到的指标

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从加速器运行的角度对兰州重离子加速器 HIRFL建成以来所存在的问题进行了总结 ,结合放射束物理和冷却储存环 CSR对 HIRFL的新要求 ,从加速器的物理设计方面提出了一些改进方案 .主要问题有 :超低能束流传输的空间电荷效应的影响 ,扇聚焦回旋加速器 SFC高频加速电压不对称对束流轨道的影响 ,用半频聚束的方式补偿两台回旋加速器的纵向不匹配 ,前束线上聚束器的工作模式的选取 ,强杂散磁场对超低能和低能束流传输的影响 ,分离扇回旋加速器 SSC注入区过垫补磁场对注入束流轨道的影响 ,SFC和 SSC的单圈引出 ,重离子通过剥离膜后的束流损失和束流品质的变坏等

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考虑储存环内离子在纵向相空间的运动特性 ,模拟了HIRFL CSR主环内重离子的加速过程。给出了粒子不同时刻在纵向相空间的分布 ,在给出主磁场的运行模式后 ,得到高频频率、同步相位、高频电压、束流长度、动量散度以及粒子能量随时间的变化等主要参数

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为了减少真空系统中残余气体分子对离子束造成的损失 ,要求重离子冷却储存环的平均工作真空度达到 3× 10 -9Pa( N2 等效压力 )。在大系统中达到如此高的真空度在我国尚属首例。围绕如何达到这个设计指标的问题 ,本文从真空系统布局、真空室材料、结构及加工焊接要求、降低材料表面出气率的措施、真空系统配置、烘烤系统设计、真空系统控制要求、真空压力分布等方面介绍了我们的设计方案

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通过将聚束器腔体等效为 RLC并联回路 ,求得了功率馈入耦合环与腔体的互感及自感的公式 ,根据对腔体的计算结果求出了在聚束器的工作频段内达到阻抗匹配所要求的互感变化范围 ,并在该互感变化范围内设计了可移动的耦合电感环 ,计算了它的自感及整个腔体的剩余电感。