一种能够抑制纹波的磁铁及其参数确定方法

    公开(公告)号:CN111312469A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010225694.4

    申请日:2020-03-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请实施例提供一种能够抑制纹波的磁铁及其参数确定方法,所述能够抑制纹波的磁铁包括:电磁铁和阻抗网络,其中,所述阻抗网络包括:设置于所述电磁铁的铁芯上的附加线圈以及并联在所述附加线圈的两端的电阻-电容电路;所述阻抗网络被设置为当所述电磁铁的线圈通入励磁电流时,通过对所述励磁电流中所包含的电流纹波进行抑制,抑制所述电磁铁所产生的磁场中所包含的磁场纹波。如此,实现了在磁铁端抑制磁场纹波,成本较低。

    双模探测方法、控制器和系统

    公开(公告)号:CN110779939A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201810755428.5

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本公开提出一种双模探测方法、控制器和系统,涉及射线检测技术领域。本公开的一种双模探测方法包括:根据X射线物体探测数据、X射线无物体探测数据、中子物体探测数据和中子无物体探测数据,确定被测物体对于中子和X射线的微分截面的比值;根据被测物体对于X射线和中子的微分截面的比值与物质类型的对应关系识别物质类型。通过这样的方法,能够实现利用中子和X射线对被测物体的双能探测,利用物质对于中子和X射线的不同的衰减能力得到核素类型,实现识别元素种类,提高探测的精确度。

    一种同步加速器及其注入装置和注入方法

    公开(公告)号:CN109379830B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201811366873.9

    申请日:2018-11-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种同步加速器及其注入装置和注入方法,注入装置包括上游直线节、第一偏转磁铁、注入直线节、第二偏转磁铁和下游直线节,上游直线节、第一偏转磁铁、注入直线节、第二偏转磁铁和下游直线节依次相连接,制造简单、操作方便,通过采用电荷态变化的方法突破刘维定理的限制,能够增加注入圈数、提高注入效率,从而大大提高同步加速器中质子的储存数目,可使粒子数达到2*1011以上。

    一种漂移管、漂移管直线加速器和漂移管的加工方法

    公开(公告)号:CN109874222A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201711276540.2

    申请日:2017-12-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种漂移管、漂移管直线加速器和漂移管的加工方法,漂移管包括漂移管主体组件和漂移管端盖,漂移管主体组件包括漂移管主体,漂移管端盖通过螺纹连接固定在漂移管主体的一端。本发明可应用到直线加速器技术领域,通过采用漂移管主体和漂移管端盖之间螺纹连接,使得加工漂移管时可以先加工支撑杆后装入永磁四极磁铁,以支撑杆为基准来修配漂移管主体的外形尺寸和装配永磁四极磁铁,使漂移管主体的加工难度降低,永磁四极磁铁装配精度更高,有效减少测磁次数,使漂移管的加工更加简单、成本更低、精度更高,提高漂移管的可靠性和加工件整体的良品率。

    中子产生设备,中子成像设备以及成像方法

    公开(公告)号:CN106226339A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610835790.4

    申请日:2016-09-20

    CPC classification number: H05H3/06 G01T3/00 H05G1/52 G01N23/05

    Abstract: 公开了一种中子产生设备,中子成像设备和成像方法。该设备包括:中子产生设备,产生连续能谱中子束;中子探测器,接收穿透被检查物体的中子束,得到电信号;数据采集电路,与所述中子探测器耦接,将所述电信号转换为数字信号;数据处理设备,与所述数据采集电路耦接,基于所述数字信号得到所述被检查物体在不同能谱中子下的图像。利用上述的方案,能够产生连续能谱的中子束,使得可以利用飞行时间法得到被检查物体在不同能量中子下的图像,提高了检测的灵敏度。

    一种四极磁铁磁中心的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN104019730B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201410298169.X

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种四极磁铁磁中心的测量方法及装置,该方法利用四极磁铁磁中心处磁场为0的特点,通过将四极磁铁放置在一个可平移的转台上,然后将通有电信号的铜丝垂直穿过四极磁铁的中心孔,并调节电信号的频率f使其与铜丝的共振频率相同;在移动磁铁的同时监测铜丝的振动情况,直至无法监测到振幅,此时铜丝与四极磁铁的磁中心重合,得到一磁铁位置;再次旋转四极磁铁,按照相同的方法使铜丝与四极磁铁的磁中心重合,又得到一磁铁位置,通过两次所得到的磁铁位置,计算磁中心偏离机械中心的相对坐标。该方法对于其它磁中心处场强为0的磁铁也是可行的,与现有的旋转线圈方法和三维霍尔探头点测法相比,本发明结构简单,操作方便。

Patent Agency Ranking