一种超导回旋加速器的中心区双过桥电极装置

    公开(公告)号:CN106132067A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610617750.2

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: H05H13/00

    CPC分类号: H05H13/005

    摘要: 本发明涉及一种超导回旋加速器的中心区双过桥电极装置,所述装置包括:圆周方向上等分布置的四个Dee板(8,9,10,11),分为两组,每两个相对的Dee板为一组;下过桥连接件(2),从下部连接一组相对的Dee板(9,11)的头部(7,5);上过桥连接件(3),从上部连接另一组相对的Dee板(8,10)的头部(4,6)。本发明解决了单过桥电极结构中存在的腔体电压分布不平衡、谐振频率调节困难和高频发射机负载大的问题,大大降低了超导回旋加速器高频系统的研制难度,有利于加速器的束流调试和加速器的稳定运行。

    医用回旋加速器腔体打火保护的方法及所用装置

    公开(公告)号:CN103025044B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201210580722.X

    申请日:2012-12-27

    IPC分类号: H05H7/02 H05H13/00

    摘要: 本发明属于加速器技术领域,公开了医用回旋加速器腔体打火保护的方法及所用装置,该方法采用硬件及软件两级冗余保护,简单有效且能及时恢复射频信号。打火保护的装置主要包括腔体信号监测模块、脉冲整形模块及主控处理单元模块,其中腔体信号监测模块对腔体取样处理,识别打火信号;脉冲整形模块对打火信号进行处理,生成脉宽为Tw的单稳态信号或数字量,分别用于射频开关硬件保护和主控处理单元软件保护,该装置可快速实现打火保护及恢复。

    锁相环Ⅲ型数字鉴相器在低电平调谐环路的稳定工作方法

    公开(公告)号:CN103701460A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310680691.X

    申请日:2013-12-12

    IPC分类号: H03L7/085 H03L7/099

    摘要: 本发明涉及一种锁相环Ⅲ型数字鉴相器在低电平调谐环路的稳定工作方法,该方法通过在脉冲模式下对锁相环Ⅲ型数字鉴相器的输出结果进行甄别,选择大多数脉冲响应值为锁相环Ⅲ型数字鉴相器的相位工作区间,据此设置锁相环Ⅲ型数字鉴相器工作的初始状态,指定锁相环Ⅲ型数字鉴相器两路输入信号的其中一路作为参考信号源,从而限定锁相环Ⅲ型数字鉴相器的相位工作区间,将不满足该相位工作区间的输出电压值校正为选定的相位工作区间,消除工作状态的不确定性。本发明实现了锁相环Ⅲ型数字鉴相器在低电平系统脉冲和连续模式调谐环路的稳定工作。

    小型医用回旋加速器高频窗异种材料部件钎焊工艺

    公开(公告)号:CN103071875A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310000076.X

    申请日:2013-01-04

    IPC分类号: B23K1/008

    摘要: 本发明涉及一种钎焊连接异种材料部件的方法。为解决现有小型医用回旋加速器高频窗焊后的焊缝开裂问题,提高钎焊成品率,本发明提供了一种小型医用回旋加速器高频窗异种材料部件钎焊工艺,采用钎焊联接陶瓷绝缘盘和不锈钢法兰,并以无氧铜过渡件代替可伐合金环状过渡件,其两端分别与陶瓷绝缘盘和不锈钢法兰进行钎焊,所述无氧铜过渡件为圆筒状,其与不锈钢法兰钎焊端较与陶瓷绝缘盘钎焊端厚。本发明的小型医用回旋加速器高频窗异种材料部件钎焊工艺解决了高频窗焊后的焊缝开裂问题,显著提高了钎焊成品率;所采用的无氧铜过渡件与陶瓷绝缘盘和不锈钢法兰之间配合精度高,所选用的无氧铜材料钎焊性能好;钎焊工艺简便易行,降低了成本。

    一种强流紧凑型回旋加速器腔体锻炼方法

    公开(公告)号:CN102869185A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210336337.0

    申请日:2012-09-12

    IPC分类号: H05H13/00

    摘要: 本发明涉及一种用于强流紧凑型回旋加速器射频腔体的锻炼方法,该方法主要通过长周期窄脉冲对腔体进行初步锻炼,并判定多电子倍增效应发生电压范围。根据这个过程中加速器内射频腔体表面、磁极面、或镶条的颜色变化,对相应位置刷涂石墨材料,降低该区域的次级电子发射系数。之后通过关闭加速器磁场,以连续加功率的方法,由低向高依次锻炼各多电子效应区,当穿过所有多电子效应区后,应调谐并维持功率溃入一段时间以加速表面出气,然后以固定的时间间隔降低推动功率,由高至低锻炼各多电子效应区。该过程重复10次之后,接通磁场电源使用同样的方法,可快速完成射频腔体的锻炼。

    提升高频谐振腔体Q值的方法

    公开(公告)号:CN102811546A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210255483.0

    申请日:2012-07-24

    IPC分类号: H05H13/00

    摘要: 本发明属于紧凑型回旋加速器的研究领域,具体涉及一种提升紧凑型回旋加速器高频谐振腔体Q值的方法。该方法首先通过有限元积分模拟得到高频谐振腔体的表面电流方向及腔体表面电流密度;然后依照模拟得到的结果对高频腔体内表面进行抛光,抛光的方向按照电流方向进行,并对腔体表面大电流密度区域进行精细处理;最后用无水乙醇清洁抛光后的腔体内表面。本发明通过合理选择高频腔体内表面抛光处理的方向和材质,改善了加工后高频腔体内表面状况,避免了无氧铜腔体内表面附着其他物质,最终使高频腔体Q值得到有效的提升。本发明无需设置复杂的冷却结构,明显降低了系统的复杂性、造价及运行费用。

    一种高频D板的调平找正装置

    公开(公告)号:CN112930021B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202110265314.4

    申请日:2021-03-11

    IPC分类号: H05H13/00 H05H13/02

    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。

    一种用于提高大束流回旋加速器电压幅值稳定度的装置

    公开(公告)号:CN118433981A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410329409.1

    申请日:2024-03-21

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/02

    摘要: 本发明公开了一种用于提高大束流回旋加速器电压幅值稳定度的装置,包括束流测量系统、FPGA、谐振腔、腔体取样模块、信号处理模块;其特点是:所述的FPGA包括模糊控制单元,当束流测量系统测量当前束流小于束流流强设定值时,模糊控制单元的模糊算法暂不开启运行;当束流测量系统测量当前束流大于等于束流流强设定值时,模糊控制单元的模糊算法开始工作,计算出实时比例系数、积分时间常数和微分时间常数的三个变化量,PID控制器得到三个变化量以后,与上一时刻的参数值相加构成控制量,从而对电压信号进行调节。本发明通过采取基于固定PID参数和基于变量PID参数控制电压的算法,第一次在回旋加速器领域里解决了回旋加速器不能完成大束流出束的难题。

    高频腔恒温装置与控制方法及质子/重离子加速器

    公开(公告)号:CN110740560B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201911067728.5

    申请日:2019-11-04

    IPC分类号: H05H7/00

    摘要: 本发明涉及一种高频腔恒温装置与控制方法及质子/重离子加速器,恒温装置包括冷却装置及恒温加热装置,恒温加热装置的旁通装置旁通连接冷却装置的输送泵与高频腔的冷却液入口端,恒温加热装置的加热器位于旁通装置外与输入端冷却回路外并且在高频腔的冷却液出口端与输送泵之间。恒温加热装置共享冷却装置的输送泵与高频腔内的冷却管路,停机破真空状态时能加热维持高频腔的待机温度。更具体地,输送泵的输入端连接有回流冷却控制阀,以调节控制输送泵的流体输送量,本发明具有缩短高频腔锻炼时间,使加速器更快投入运行的效果。