一种用于紧凑型回旋加速器的内外双杆剥离靶

    公开(公告)号:CN117979528A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410285833.0

    申请日:2024-03-13

    IPC分类号: H05H7/00 H05H13/00

    摘要: 本发明公开了一种用于紧凑型回旋加速器的内外双杆剥离靶,包括位移台、以及固接于位移台上的带有内外双杆的剥离靶;该带有内外双杆的剥离靶顺序设有:转轴电机、磁流体密封装置、内外双层结构的传动轴、外杆密封结构、伞形齿轮结构及靶架与靶;该位移台用于剥离靶做直线运动;该转轴电机用于驱动带有内外双杆的剥离靶进行转动;该磁流体密封装置用于实现内外双层结构的传动轴的内杆和外杆之间的密封;该伞形齿轮结构用于将内传动轴的转动变为剥离膜的转动;本发明通过磁流体密封和内外双层结构的传动轴,不仅有效减小剥离靶机构的体积,降低位移台系统的机械负载,还大幅度减小了磁轭开孔的尺寸,减少对磁场的不利影响,同时便于真空密封。

    一种用于桌面型回旋加速器的内杆异形连接结构

    公开(公告)号:CN116939941A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311111648.1

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: H05H7/04 H05H13/00

    摘要: 本发明公开了一种用于桌面型回旋加速器的内杆异形连接结构,该结构用于分别连接高频腔体两根内杆的上端部和下端部、并分别在上端部和下端部共用一根内杆、再分别连接到腔体外壳;在中心平面以上,该内杆异形连接结构伸出上磁极盖板且布设于上磁极盖板以外的凸出大圆筒内,在中心平面以下,该内杆异形连接结构伸出磁极下盖板且布设于下磁极盖板以外的凸出大圆筒内;该内杆异形连接结构在高频腔体两根内杆的上端部和下端部,分别呈对称的非同心S形半圆连接,或分别呈对称的同心环形半圆连接。本发明通过采用内杆异形连接结构,达到了内杆增长腔体体积不增加的同时,品质因数也较高。在缩小体积提高品质因数和降低频率之间找到一个平衡点。

    一种用于桌面型回旋加速器的内杆直连结构高频腔体

    公开(公告)号:CN116916516A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311110422.X

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: H05H7/18 H05H13/00

    摘要: 本发明公开了一种用于桌面型回旋加速器的内杆直连结构高频腔体,包括谐振腔外壳体、布设在该谐振腔外壳体内的:180度对称布设且位于加速器中心平面以上的和以下的各2个上内杆、它们各自朝向加速器中心平面的一端还分别设有一对上三角形加速电极Dee板,其特点是:该2个上内杆1和上内杆连接件2、以及2个下内杆1和下内杆连接件2、以及两个大圆筒均伸出加速器上盖板和下盖板以外,其在加速器中心平面一侧伸出的高度接近加速器中心平面到上盖板或下盖板的总高度的一倍;本发明能满足使用一台功率源的前提,既不需要占用中心区狭小的空间,同时两个腔体内杆部分的外导体相连可以为腔体构造更大的容积,从而降低了谐振频率也提高了腔体的品质因数。

    一种回旋加速器中心区电聚焦的计算方法

    公开(公告)号:CN113672868A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110925853.6

    申请日:2021-08-12

    IPC分类号: G06F17/18 H05H7/00 H05H13/00

    摘要: 本发明公开了一种回旋加速器中心区电聚焦的计算方法,包括:准备可能会引起加速器中心区电聚焦变化的物理量;计算加速器当前可能会引起电聚焦增强或减弱的一切物理量的电场数据和磁场数据,并输入给粒子跟踪软件;使用粒子跟踪的方法,针对当前物理量,得到粒子在相空间中的运动情况,根据x,px,z,pz,计算出粒子径向和轴向的振荡频率νr和νz;单独计算磁场贡献的聚焦,即νrM和νzM;根据νr和νz、νrM和νzM,计算出电聚焦:νrE、νzE,根据计算出的电聚焦值νrE、νzE,验证所述的一切可能会引起中心区电聚焦变化的物理量的猜想。本发明解决了中心区高度方向聚焦力不足的问题,同时根据νzE的计算结果优化磁场,使νz在最小值附近也保持足够的聚焦能力。

    一种真空密封射频功率同轴传输线弯头

    公开(公告)号:CN112636059A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011536819.1

    申请日:2020-12-23

    发明人: 邢建升 纪彬

    摘要: 本发明公开了一种真空密封射频功率同轴传输线弯头,属于粒子加速器技术和射频技术领域。包括直角形外导体组焊件、与直角形外导体组焊件同轴布设的直角形内导体、布设在直角形外导体弯管和直角形内导体之间拐角处的直角绝缘支撑、分别布设在直角形外导体组焊件弯头的每段圆柱形表面的真空密封组件;其特征在于:所述真空密封组件与直角绝缘支撑相结合,既能实现射频功率同轴传输线弯头内的真空密封、又能实现内外导体位置固定、以及内导体外表面与外导体弯管内表面的同心。本发明创新性强,对于漏磁场较强的超导加速器射频功率耦合馈入装置要求馈入窗远离高漏磁场区域时特别适用,具备较好实际应用价值。

    同步回旋加速器调制频率测试方法

    公开(公告)号:CN109100567B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810686061.6

    申请日:2018-06-27

    IPC分类号: H05H13/02

    摘要: 本发明公开一种同步回旋加速器调制频率测试方法,涉及同步回旋加速器技术领域,所述测试方法步骤包括:选取旋转电容的运动模式为位置模式,设置步进角度固定的周向运动,对同步回旋加速器腔体进行频率扫描得到腔体本征频率区间f1~f2;选取腔体本征频率中的频率值f0,停止旋转电容驱动器;调节腔体耦合电容,使得在f0处腔体的S参数中S11小于‑15dB;设置信号源频率为f0,功率为10dBm,连续模式,并将其输出信号连接至腔体的耦合端,同时将腔体电容取样信号连接至示波器;选取旋转电容的运动模式为速度模式,将旋转电容转速提升至设计转速;利用示波器测试取样腔体电容取样信号的尖峰之间的时间间隔ΔX,1/ΔX即为同步回旋加速器的调制频率。

    一种大功率高稳定度变负载高频加速系统

    公开(公告)号:CN109561567B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201811429065.2

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/18

    摘要: 本发明公开了一种大功率高稳定度变负载高频加速系统,包括低电平高频控制器、功率放大传输系统、高频腔;所述功率放大传输系统包括高频机,传输线,耦合窗,所述低电平高频控制器负责产生合适大小的低电平高频信号,并用产生的低电平高频信号去驱动所述高频机;所述高频机负责把低功率的高频信号放大为高功率高频电磁波,再通过传输线将其输运到耦合窗;所述耦合窗负责把高频功率从放大系统耦合到高频腔;其特点:所述耦合窗为动态可调耦合窗,所述高频腔为跑道型腔体结构;还公开了一种大功率高稳定度变负载高频加速系统的自动调节耦合度算法,包括进行动态反射功率调节耦合度算法的初始化;获得动态反射功率调节耦合度的最终计算式。

    回旋加速器低电平系统重启动自动锻炼装置和控制方法

    公开(公告)号:CN110536536A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910828214.0

    申请日:2019-09-03

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/00 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种回旋加速器低电平系统重启动自动锻炼装置,包括腔体采样信号单元、检波器单元、ADC采样单元、FFT变换及数据归零和数据处理单元、比较单元、控制输出信号单元、腔体打火检测单元、腔体采样信号处理单元、马达控制单元;该自动锻炼装置从加速器腔体获得采样信号并进行处理,再将输出信号给发射机以及马达控制器;还包括一种智能控制方法:设定不同模式下的阈值参数;进入低功率的自动连续锻炼模式;进入中等功率的自动脉冲锻炼模式;进入中等功率的自动连续锻炼模式;本发明实现了回旋加速器重启动锻炼阶段的全部自动化,有效简化了回旋加速器运行过程中需要人工判断的一些复杂过程,提高了低电平运行过程中的运行效率。

    一种高能、强流交变梯度回旋加速器

    公开(公告)号:CN109362172A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811429063.3

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/04

    摘要: 本发明公开了一种高能、强流交变梯度回旋加速器,包括强偏转磁场的注入和引出系统、增加轴向聚焦力的沿加速器圆周方向布设的多个周期性高梯度产生扭摆轨道的磁铁组件、沿加速器圆周方向磁铁组件之间布设的多个长漂移节,实现连续束加速的大范围变轨道磁铁结构,大功率高稳定度高频加速系统;所述大功率高稳定度高频加速系统腔体布置在各个长漂移节内、与周期性高梯度产生扭摆轨道的磁铁组件组成主回旋加速器结构;粒子由加速器内圈上某一漂移节内侧的注入系统注入,经主回旋加速器加速,最后由加速器外圈上某一漂移节外侧的引出系统将束流引出;通过引入周期性高梯度扭摆磁铁,使束流可以稳定的加速到1GeV以上,突破了传统回旋加速器的引出束流能量限制。

    一种超导回旋加速器的高稳定度信号源

    公开(公告)号:CN106231777B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610616930.9

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/02

    摘要: 本发明涉及一种超导回旋加速器的高稳定度信号源,所述信号源包括依次连接的80MHz倍频模块、80MHz稳频环路模块、400MHz倍频模块、400MHz稳频环路。该信号源的成本低、噪声小,频率稳定度高,减小超导回旋加速器中的由于频率稳定性引起的滑相问题。本发明通过二极管和三极管特有的雪崩区的器件特性进行的倍频方法,通过锁频环路在对信号源的输出相位噪声的优化,将400MHz的振荡器锁频到一个从10MHz晶振倍频到400MHz的信号上,从而提高信号在DC附近的低带宽处的相位噪声性能,从而提高基准源的频率稳定度可以达到10‑7。