多线程双探头超导回旋加速器高精度磁场的测量控制方法

    公开(公告)号:CN110736943B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810807744.2

    申请日:2018-07-21

    IPC分类号: G01R33/07 G01R33/02

    摘要: 本发明公开了多线程双探头超导回旋加速器高精度磁场的测量控制方法,采用的设备包括感应线圈探头、直线光栅尺、信号复用器、运动控制器、积分器和计算机,感应线圈探头和光栅尺读数头沿加速器径向向前运动,光栅尺输出方波经信号复用器调制出同样的方波A信号和B信号,分别传输给积分器和运动控制器,通过计算机同时实现两组探头测量时的径向精确定位,采用多线程技术实现双探头在飞行模式下的同步并行测量,大大减少磁场测量时间,保证超导回旋加速器磁场测量数据的精度以及准确性,从而提高加速器整体的可靠性。

    用于感应线圈探头面积标定的标定方法

    公开(公告)号:CN108896946B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810726125.0

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 一种用于标定一感应线圈探头面积的方法,将装好的夹具固定到二极铁的磁极气隙中心处;调节二极铁励磁电流到I,使二极铁气隙内磁场强度达到稳定值B0大于1.0T;开始积分,同时或者然后开始调节励磁电流在不小于30秒内从I变成‑I,磁场强度达到稳定值B1,积分出ΔФ;计算探头的面积S=ΔФ/(B1‑B0);多次重复上述步骤;最终标定的面积为所述多次测量面积S的算术平均值。本发明的有益效果如下:面积标定方法对精确定位的要求较低,面积标定精度可以达到5×10‑5。

    回旋加速器小间隙全自动磁场测量自动控制装置和方法

    公开(公告)号:CN110780242A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911026266.2

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: G01R33/00 G01R33/07

    摘要: 本发明公开了一种回旋加速器小间隙全方位磁场测量自动控制装置,包括磁极内小间隙全方位测量装置、磁极外全方位自动控制装置;所述磁极内小间隙全方位测量装置包括径向磁场测量装置、角向磁场测量装置;所述磁极外全方位自动控制装置实现磁极内小间隙的径向磁场测量自动控制、以及实现磁极内小间隙的角向磁场测量自动控制、以及实现从径向磁场测量自动控制到角向磁场测量自动控制的随机切换;还公开了一种方法,径向步进运动为一定距离,角向步进运动为一定角度;如果角向运动一周,判断当前径向运动到达外半径边缘。本发明通过在上位机设置一键测量、通过上位机程序实现磁场测量过程的全自动化,保证了测量的精度减少了测量所用的时间。

    中能紧凑型回旋加速器磁场测量高精度驱动方法

    公开(公告)号:CN103064039B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310000266.1

    申请日:2013-01-04

    IPC分类号: G01R33/07

    摘要: 本发明属于回旋加速器磁场测量技术,具体涉及一种中能紧凑型回旋加速器磁场测量高精度驱动方法。该方法的测量点定位采用周向运动与径向运动结合的定位方式,周向运动采用步进马达驱动,径向运动采用伺服马达驱动,控制算法上采用贪心算法与最优算法结合的方式,确保测量精度满足计算要求。本发明所述的高精度驱动方法解决了中能回旋加速器磁场测量时间长、精度低的问题,能够在较短时间内完成磁场高精度测量工作。

    一种回旋加速器磁场测量装置

    公开(公告)号:CN103675720A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310696033.X

    申请日:2013-12-18

    IPC分类号: G01R33/02

    摘要: 本发明公开一种回旋加速器磁场测量装置,包括设置在主磁铁(3)内部能够进行磁场测量的运动机构(1)、设置在主磁铁(3)外部且与所述运动机构(1)相连接的电机(4)及与所述运动机构(1)和电机(4)相连接的数据线(2、14),所述运动机构、电机及与其相连接的数据线均设置在密闭空间内。采用本发明的技术方案,能够保证该测量装置在真空条件下进行,保证测量的结果准确性,为磁场垫补和粒子动力学计算提供更精确的数据。

    多线程双探头超导回旋加速器高精度磁场的测量控制方法

    公开(公告)号:CN110736943A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201810807744.2

    申请日:2018-07-21

    IPC分类号: G01R33/07 G01R33/02

    摘要: 本发明公开了多线程双探头超导回旋加速器高精度磁场的测量控制方法,采用的设备包括感应线圈探头、直线光栅尺、信号复用器、运动控制器、积分器和计算机,感应线圈探头和光栅尺读数头沿加速器径向向前运动,光栅尺输出方波经信号复用器调制出同样的方波A信号和B信号,分别传输给积分器和运动控制器,通过计算机同时实现两组探头测量时的径向精确定位,采用多线程技术实现双探头在飞行模式下的同步并行测量,大大减少磁场测量时间,保证超导回旋加速器磁场测量数据的精度以及准确性,从而提高加速器整体的可靠性。

    一种接近圆形的可调整束流狭缝装置

    公开(公告)号:CN110719684A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911062404.2

    申请日:2019-11-02

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/00

    摘要: 本发明公开了一种接近圆形的可调整束流狭缝装置,该束流狭缝装置可用于直流束流切割装置、且安装在直流束流切割装置的束流切割器极板之后,也可安装在加速器束流传输系统中;所述可调整束流狭缝装置包括狭缝头部的两个直角开口大小相同、相对而设的直角挡块、一个同时驱动狭缝头部两个直角挡块的驱动机构、及位置检测反馈装置;所述同时驱动狭缝头部两个直角挡块的驱动机构由狭缝端PLC控制器控制,整个装置通过狭缝端PLC控制器集成到加速器控制系统中。本发明实现了束流脉宽连续变化的过程中,束流狭缝始终接近圆形,从而最大限度地保证了束流的聚集效果,使得束流通过狭缝时被分散掉的束流达到最小,提高了束流流强和传输的束流品质。

    质子束流强度在线监测系统及其方法

    公开(公告)号:CN108873046B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201810726348.7

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: G01T1/16 G01T7/00

    摘要: 本发明公开了一种质子束流强度在线监测系统及其方法,应用在回旋加速器束流强度测量技术领域,解决了监测无法实时的技术问题,其技术方案要点是一种质子束流强度在线监测系统,包括相连接的质子回旋加速器和在线监测系统,所述在线监测系统包括:剥离膜,负氢离子穿过后即被剥离2个电子而变成质子;剥离膜支架,用于支撑剥离膜,剥离膜支架为导体且对地绝缘,所述剥离膜支架连接有带动其移动的驱动机构;还包括相互电连接的信号放大电路、PLC、上位机;PLC包括控制模块、计时模块、信号输入模块、信号输出模块;具有的技术效果是实现了在线监测,结构简单,操作方便,有利于质子回旋加速器的长时间运行以及物理实验终端试验的开展。

    相位探测器及包含该相位探测器的质子束流相位稳定装置

    公开(公告)号:CN109893777A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910142792.9

    申请日:2019-02-26

    IPC分类号: A61N5/10 H05H7/00 H05H13/00

    摘要: 本发明涉及回旋加速器的技术领域,公开了相位探测器及包含该相位探测器的质子束流相位稳定装置及控制方法,包括用于拾取束流相位信息的相位探测器、倍频器、与相位探测器及倍频器连接的鉴相器、与鉴相器连接的模/数转换器,以及与模/数转换器连接的数字信号处理单元。相位探测器的谐振腔拾取束流相位信息与谐振腔三倍频信号进行鉴相,鉴相后的信号经过数字信号处理单元处理后控制调节主磁铁电源,以实现束流相位信息和高频相位信息的快速智能化匹配,为质子治疗设备中的束流稳定系统提供技术保证。

    一种抗噪声干扰的感应线圈磁场测量系统

    公开(公告)号:CN109782195A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910134735.6

    申请日:2019-02-23

    IPC分类号: G01R33/02 G01R33/00

    摘要: 本发明公开了一种抗噪声干扰的感应线圈磁场测量系统,该磁场测量系统包括主体设备:加速器磁铁、感应线圈、感应线圈电缆、积分器,还包括远程控制设备:工控机和其它磁场测量控制元件、以及显示屏;所述感应线圈放置在加速器磁铁内,并通过电缆与积分器连接,所述积分器和所述其它磁场测量控制元件分别采用线缆与工控机相连进行远程控制;其特征在于:各主体设备以及产生较强电磁干扰的远程控制设备均单独进行良好地接地处理,并采用屏蔽机柜屏蔽电磁波干扰。本发明实现了在在无环境电磁屏蔽的电磁干扰较大房间内,能够有效降低感应线圈感生噪声干扰电压,提高了磁场测量的精度,降低了感应线圈磁场测量对环境电磁屏蔽的要求。