一种用于高功率回旋加速器的基于内部冷却的高频耦合窗

    公开(公告)号:CN119584408A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411760892.5

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于高功率回旋加速器的基于内部冷却的高频耦合窗,其特点是:在基于内部冷却的高频耦合窗的大气端设有风刀结构;在基于内部冷却的高频耦合窗的陶瓷片的两侧设有二组长度不等的导体扼流单元,该二组长度不等的内导体扼流单元等效于二组电感,用于形成高频耦合窗的双滤波电路;在高频耦合窗的陶瓷片的一侧设有陶瓷镀膜;该风刀结构一方面通过压缩空气带走陶瓷片表面的更多热量;一方面和导体扼流单元一起组成高频耦合窗大气端的滤波电路;本发明巧妙的利用了风刀结构,对耦合窗结构的陶瓷片进行了增强冷却;利用导体扼流单元调节耦合窗电感值,降低耦合窗驻波比系数,降低了陶瓷片表面温度,减少了耦合窗炸裂的风险。

    一种回旋加速器高频腔自动老炼的程序设计方法

    公开(公告)号:CN117093190A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311164987.6

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种回旋加速器高频腔自动老炼的程序设计方法,包括以下步骤:根据实测数据建立腔体幅度频率曲线理论峰值经验公式;寻找正确的谐振频率,使得高频腔在正确的谐振频率进行老炼;当满足所设定的老炼完成要求后,增加幅值,重复上述过程。所述寻找正确的谐振频率,即是通过在受多电子负载影响小的两端边缘处寻找对称点,通过在边缘处寻找对称点进而求得谐振中心频率,将该谐振中心频率作为高频腔老练的谐振中心频率。本发明解决了本领域长期以来加速器高频腔自动老炼程序设计问题中,谐振频率精准定位难、明晰老炼完成判断条件难的问题。

    一种耐辐射的全数字高频低电平控制系统

    公开(公告)号:CN119621655A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411760889.3

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种耐辐射的全数字高频低电平控制系统,其特点是:该系统能够布设到具有强辐射的加速器现场,用以解决信号传输距离过长导致信号受到干扰的问题;该系统将所有在加速器现场因受到强辐射而不能正常工作的外围芯片的功能都囊括在一块耐辐射FPGA芯片中,用一块耐辐射FPGA芯片实现所有外部芯片的功能和其自身原有的功能。本发明使用单个耐辐射FPGA芯片实现,通过耐辐射FPGA芯片的固件程序设计实现高频数字控制算法,满足高频低电平控制系统的控制功能,直接解决了整个系统的耐辐射问题。系统可以放置在加速器现场,突破了传输电缆需要穿墙设计的限制,距离被控对象距离更近且不需要射频线缆穿过墙内管道。

    用于双驱动四谐振回旋加速器的高频幅相均衡装置和方法

    公开(公告)号:CN119629837A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411801337.2

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明提出了一种用于双驱动四谐振回旋加速器的高频幅相均衡装置和方法,该装置包括用于分别给1号、2号高频功率源提供入射驱动功率信号的1号、2号矢量调制器,用于分别控制1号、2号矢量调制器输出的入射驱动功率信号的幅度和相位的DSP控制板,还包括分别连接1号、2号矢量调制器、1号、2号高频功率源以及DSP控制板的数据采集器;该方法包括:DSP控制板基于目标幅度信息x1n’,x2n’和相位差信息、实际幅度和相位信息x1,x2,进行PID误差运算,实现对1、2号矢量调制器输出的入射驱动功率信号幅度和相位的控制,保证二路高频功率源幅度、相位信号达到一致。本发明提出了一种基于查找表的幅相均衡方法,保证了两台高频功率源输出功率的幅相均衡。

    一种用于辐射环境的PLC控制系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119596835A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411801338.7

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于辐射环境的PLC控制系统,该系统包括控制柜、多个PLC控制子系统和各种电气器件,其特征在于:所述多个PLC控制子系统包括布设在近端加速器现场的耐辐射PLC控制子系统、以及布设在远端非加速器现场的非耐辐射PLC控制子系统,所述非耐辐射的PLC控制子系统用于诊断耐辐射的PLC控制子系统的故障情况,所述耐辐射的PLC控制子系统采用双模冗余设计。本发明通过引入辐射加固的PLC、冗余设计和抗干扰设计,有效降低了因辐射引发的控制系统失效风险。同时,它能够对靠近加速器的设备进行控制,具备更强的通用性,避免了为每个设备的控制器增加重金属屏蔽,从而减少了人员的工作负担。

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