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合肥光源是1台专用真空紫外光源,为拓展同步辐射用户可用光范围,在储存环上安装了1台6T的超导扭摆磁铁。超导扭摆磁铁给储存环光学参数带来很大扰动,造成工作点漂移和β函数畸变。最初,在补偿工作点漂移后,成功地存储了束流并产生了硬X射线,但该运行模式下束流寿命短,严重影响其它实验线站的实验工作。在合肥光源二期工程中,重新进行了
文章介绍兰州重离子加速器放射性次级束流线(RIBLL)的超重元素合成实验靶室和转靶系统,并对改进的真空密封磁耦合传动机械作简单描述。转靶系统采用可程序控制的无级变速电机、真空密[JP2]封磁流体耦合和特殊皮带传动机构,使得靶盘转速在0~600r/min范围内可调,靶盘边缘摆幅<0.2mm。
本文采用表面修正线圈对二极铁磁场一阶(α线圈)和二阶(β线圈)指数进行修正。当分别通电流I=3A时,α=0.052、β=0.27。实验结果与理论设计符合得很好,α值相差约1%,β值相差约2%。
利用24位高精度宽动态范围Δ-Σ模数转换器ADS1210和CAN总线技术,研制了高精度稳流电源网络化检测系统。应用该系统测试了北京正负电子对撞机重大改造工程(
本工作研制静力水准系统,用于北京正负电子对撞机升级改造工程(BEPCII)储存环和其他关键部位垂直方向位移的实时监测。通过分析测量数据,确定了静力水准系统在BEPCII预准直中应用是可行的,系统的精度等技术指标符合应用要求。这些数据也为工程安装、测试提供了很好的参考。本文还介绍了静力水准系统在使用过程中的维护方法。
可变椭圆极化波荡器EPU10.0是一种可产生多种极化模式相干太赫兹辐射的波荡器。EPU10.0的主要特点是波荡器内的磁块分上下各两排,上下气隙固定,一对对角线永磁块排列固定,另一对可独立做纵向移动,移动重复定位精度小于0.01mm。对该波荡器的磁测结果显示:在水平线极化和圆极化模式下,磁场的两个横向分量的一、二积分分别为0.012T•cm和0.7T•cm2,达到了设计指标。
在快周期同步加速器中,为避免无功能量存取对电网的扰动,磁铁电源系统通常采用怀特电路结构。在并联型怀特电路中,降低磁铁电流的高次谐波含量,即电流总谐波畸变率(THD)是保证磁铁电流跟踪精度的关键所在。本文基于一单元并联型怀特电路模型,详细分析了在不同激励源模式下磁铁电流的动态特性,并获得实验验证。结果表明,连续激励模式更有利于改善磁铁电流的THD指标。
文章涉及用袖珍永磁潘宁源产生毫安级氧负离子束的实验研究。给出了磁场、不同阴极材料及源的离子发射孔对引出氧负离子束的影响。目前,该类型离子源已成功地用于正负氧离子同时加速的1MVISR RFQ加速器上。
研究不同的照射条件 (垂直照射和发散照射 )和不同滤膜孔型 (柱形孔和锥形孔 )对PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯 )离子微孔膜流量的影响。研究结果显示 :发散照射和锥形孔均可提高药液过滤用PET离子微孔膜的流量。
提出了一种新的分析计算谐振腔加载波导系统的精确等效电路法,同时还介绍了另一种国际上新近发展的分析该问题的Slater相位凋谐曲线模拟法,并通过简单算例说明它们的适用范围和精度。
一、引言 驻波加速管工作于脉冲方式时,在每个微波脉冲的开始和结束时,加速管内场强有一个建成和衰减的过渡过程,在过渡过程中,加速场强随时间不断变化,如果电子束和微波功率同时注入及馈入驻波加速管,则将有较多的低能电子产生,它们不仅增加加速管的负载,使输出能谱变坏,而且这部份低能电子对X线输出量的贡献也不大。由于过渡过程的
本文介绍了一个长为 27.5cm的全密封边耦合驻波加速管,该管已于 1982年 9月 11日热测出来,加速管入口输入功率约 1.2 MW,电子枪工作电压 40 kV,输出电子束平均能量为3.7 MeV,脉冲流强 100 mA,束流脉冲宽度约 3.5μs,重覆频率 250 pps,微波工作频率2997.5 MHz,束流靶点直径在 2 mm以下。
文章提出了一种新的消色差三磁铁偏转系统,并用矩阵法分析了系统的传输特性,导出了系统的消色差关系式。该系统的中心电子轨迹在束引出方向仅占据一个偏转半径的范围,比其他消色差系统部小.特别适用于医用电子直线加速器。
文章简要介绍数据挖掘技术。在详细分析束流流强曲线特点和束流流强曲线与历史曲线的相似性基础上,提出了1种基于数据挖掘中时间序列相似性研究的束流流强预测方法,并将其运用到合肥光源运行数据分析中。试验结果表明,该方法是有效的,能够满足运行要求。
研究了采用温度系数较低的坡莫合金材料制作的电流采样装置———直流零磁通误差传感器 ,简要分析了它的基本工作原理。该器件重 2 0 0 g ,功率损耗小于 1W ,无温度效应 ,结构简单 ,成本低廉。实测电源电流稳定度在 2 4h内≤ 1× 1 0 - 4。

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