-
公开(公告)号:CN116981152B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311110416.4
申请日:2023-08-30
申请人: 中国原子能科学研究院
发明人: 安世忠 , 管锋平 , 纪彬 , 邢建升 , 边天剑 , 魏素敏 , 冀鲁豫 , 郑侠 , 王亚晴 , 王飞 , 魏俊逸 , 陆锦荣 , 凌丽 , 宋国芳 , 陈忻禹 , 张庭锋 , 朱鹏飞
摘要: 本发明公开了一种桌面型回旋加速器系统,该系统包括混合型中心区磁铁结构、小磁气隙与浅谷区相结合的主磁铁结构、紧凑型高频腔体、紧凑型剥离靶布局结构、紧凑型频率调谐机构、多层变磁阻屏蔽结构、无中心孔的磁场测量装置。本发明解决了传统回旋加速器中心区凸起的磁极会产生一次谐波的问题、解决了因主磁铁盖板距离中心平面过近而导致在高频孔处平均磁场下降严重、或由于桌面型回旋加速器平均磁场高而导致在高频孔处产生较大漏磁场、以及导致磁极张角加大、使得高频腔安装空间紧张的问题;还解决了因高度空间太小,给高频腔体设计带来了更多限制、剥离靶布局不够紧凑、磁屏蔽装置质量大且效果不好、以及没有中心孔导致磁场测量很困难的问题。
-
公开(公告)号:CN113672868B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202110925853.6
申请日:2021-08-12
申请人: 中国原子能科学研究院
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ν z;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。
-
公开(公告)号:CN116981152A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311110416.4
申请日:2023-08-30
申请人: 中国原子能科学研究院
发明人: 安世忠 , 管锋平 , 纪彬 , 邢建升 , 边天剑 , 魏素敏 , 冀鲁豫 , 郑侠 , 王亚晴 , 王飞 , 魏俊逸 , 陆锦荣 , 凌丽 , 宋国芳 , 陈忻禹 , 张庭锋 , 朱鹏飞
摘要: 本发明公开了一种桌面型回旋加速器系统,该系统包括混合型中心区磁铁结构、小磁气隙与浅谷区相结合的主磁铁结构、紧凑型高频腔体、紧凑型剥离靶布局结构、紧凑型频率调谐机构、多层变磁阻屏蔽结构、无中心孔的磁场测量装置。本发明解决了传统回旋加速器中心区凸起的磁极会产生一次谐波的问题、解决了因主磁铁盖板距离中心平面过近而导致在高频孔处平均磁场下降严重、或由于桌面型回旋加速器平均磁场高而导致在高频孔处产生较大漏磁场、以及导致磁极张角加大、使得高频腔安装空间紧张的问题;还解决了因高度空间太小,给高频腔体设计带来了更多限制、剥离靶布局不够紧凑、磁屏蔽装置质量大且效果不好、以及没有中心孔导致磁场测量很困难的问题。
-
公开(公告)号:CN116419465A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310170705.7
申请日:2023-02-27
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于负氢离子回旋加速器的多电荷态束流引出装置:在束流加速至引出能量的轨迹上,布设有质子、负氢离子、氢原子三电荷态束流引出装置;或者布设有质子束和负氢离子双电荷态束流引出装置;或者布设有质子、氢原子双电荷态束流引出装置;该三电荷态或双电荷态束流引出装置均设有由不同厚度且不同位置剥离膜组合而成的剥离靶和/或静电偏转板,该不同位置剥离膜用于在线调节各成分束流占比,该不同位置是指在束流引出的轨迹上,该多个剥离膜相互之间的前后位置不同且径向位置不同;本发明解决了现有技术只能引出单电荷态的束流,且只能在线调节各电荷态束流的总流强,而不能分别调节每种电荷态束流的流强的问题。
-
公开(公告)号:CN113018704B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110266501.4
申请日:2021-03-11
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种高频D板调平找正方法,包括以下步骤:步骤一、制作D板调平机构、将D板位置由不可调变为可调;步骤二、采用工装和D板调平机构将D板位置调整到理想位置。本发明通过将高频D板调平机构与高频D板安装工装进行有机结合、相互支撑和相互依赖,产生了组合带来的新效果。采用高频D板调平机构实现高频D板垂向位置和水平位置的可调整、采用高频D板安装工装为高频D板垂向位置和水平位置调整提供基准面和基准孔,实现了D板位置可以调整,使之能够满足物理设计要求,而且方便快捷、实用。本发明元素替代以后,不但解决了测量基准面、基准孔问题还解决了D板位置可调整问题,因此取得了预料不到的效果。
-
公开(公告)号:CN113260133A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110430921.1
申请日:2021-04-21
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于BNCT回旋加速器的高频低电平系统,包括两路腔体控制系统和一路聚束器控制系统;该两路腔体控制系统包括两路幅度相位解调器、两路相位鉴别器、两路幅度PID控制器、两路相位PID控制器;所述两路相位鉴别器分别通过相位变化计算腔体谐振频率和外部DDS输出频率的差值,再根据频率差值调整腔体谐振频率,使得腔体谐振频率外部DDS输出频率保持一致;所述两路腔体控制系统和一路聚束器控制系统采用三合一高集成度融合的方法将三个系统揉在一起,提高了FPGA和CPU的集成度、节省了ADC接口的数量、避免了采用外部商用信号源,减少了PCB板面积,实现了系统的高集成度。本发明实现了一种适用于BNCT回旋加速器的,高集成度的,低成本的低电平系统。
-
公开(公告)号:CN112930021A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110265314.4
申请日:2021-03-11
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种高频D板的调平找正装置,包括高频D板调平机构2、高频D板安装工装3,所述高频D板调平机构2用于实现高频D板垂向位置和水平位置的可调整,所述高频D板安装工装3为高频D板垂向位置和水平位置调整提供基准面和基准孔。本发明通过将高频D板调平机构与高频D板安装工装进行有机结合、相互支撑和相互依赖,产生了组合带来的新效果。组合以后,采用高频D板调平机构实现高频D板垂向位置和水平位置的可调整、采用高频D板安装工装为高频D板垂向位置和水平位置调整提供基准面和基准孔,实现了D板位置可以调整,使之能够满足物理设计要求,而且方便快捷、实用。
-
公开(公告)号:CN112098735B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011297103.0
申请日:2020-11-19
申请人: 中国原子能科学研究院
发明人: 张天爵 , 王川 , 李明 , 崔涛 , 殷治国 , 纪彬 , 邢建升 , 吕银龙 , 张素平 , 葛涛 , 贾先禄 , 卢晓通 , 尹蒙 , 温立鹏 , 管锋平 , 蔡红茹 , 刘景源 , 王飞 , 朱晓锋
摘要: 本发明公开了强磁场高频场耦合测试法和基于该方法的超导回旋加速器,用于强流质子回旋加速器电磁场特性、电场分布测量技术领域,包括以下步骤:强磁场高频场的整体参数的匹配设置测试;平衡高频电压对称性和轴向聚焦的匹配设置测试;磁场与高频系统与工作路径间匹配设置测试;离子源与中心区高频腔匹配设置测试;中心区高频腔与主磁铁芯柱匹配设置测试;该加速器为小型化高剂量中能超导回旋加速器,包括超导强磁场系统与高频系统间的匹配结构、主真空系统与离子源以及超导强磁场系统和高频系统之间的匹配结构、从离子源到中心区到加速区到引出区全过程的束流匹配结构。本发明采用各个环节的配合技术,从整体效应上解决了小型化、高剂量的新问题。
-
公开(公告)号:CN112098734A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011297102.6
申请日:2020-11-19
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了高精密电磁组合测量方法及基于该方法的负氢回旋加速器,属于强流质子回旋加速器电磁场特性、电场分布测量技术领域;本发明测量方法为:强流负氢离子束产生过程的测量;强流负氢离子束传输过程的测量;强流负氢离子束注入过程的测量;强流负氢离子束加速过程的测量;强流负氢离子束引出过程的测量;本发明还公开了基于高精密电磁组合测量方法的紧凑型高平均流强负氢回旋加速器,本测量方法贯穿了强流负氢离子产生、传输、强注入、加速、引出全过程,通过主磁铁组件与高频子系统、注入引出子系统、双层密封真空室的等系统整体集成过程中安装、组合、调试各环节配合技术,解决了从束流注入、到加速、到引出各环节束流损失问题。
-
公开(公告)号:CN110536536B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201910828214.0
申请日:2019-09-03
申请人: 中国原子能科学研究院
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-