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公开(公告)号:CN115343561A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211002055.7
申请日:2022-08-20
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种测量加速器幅相稳定性的测量装置和测量方法,该装置包括动态信号分析仪、幅相调制模块、加速器腔体、幅度检波器和鉴相器、PID控制器;方法包括动态信号分析仪组合模拟加速器载束情况下各种相位噪声信号s;加速器正常运行前,用组合模拟的相位噪声信号s,进行未载束和未加入其它辅助系统情况下的高频空载腔体幅相稳定性测试,加速器正常运行时,1)高频腔体为已经标记没有物理损伤的高频腔体;2)去掉相位噪声信号s,采用注入噪声情况下PID在线消除偏差的经验参数进行非注入噪声情况下加速器闭环回路幅度和相位的自动适应和自动调节;采用本发明,提前对高频腔体进行测试,从而避免停机耽误正常生产或造成设备损坏的情况发生。
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公开(公告)号:CN112737534B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202011536817.2
申请日:2020-12-23
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明提出了一种电离室电荷信号读出方法,包括以下步骤:积分开始前的零输入零输出方式的自动电路校准;基于电路校准后的电压稳定时域内的自动积分采样;通过加载反向电压使得正负电荷抵消完成自动放电;ADC从下一个采样周期开始再次进入积分采样。本发明克服了传统的偏见,即积分器采样和放电必须将相关电路断开才能进行采样或放电的偏见。积分器自动放电过程利用了给积分器输入端施加正向电流、反向电流的原理,使得正负电流形成的正负电荷相互抵消,通过自动校准电路,以及自动放电电路,解决了由于采样断路和放电短路造成的积分器丢失电荷的“死时间”问题。
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公开(公告)号:CN115040792A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210309459.4
申请日:2022-03-25
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: A61N5/10
摘要: 本发明公开了一种笔形束扫描电离室信号发生装置,包括:条带位置信号产生模块、剂量信号产生模块、温度和压力信号的环境传感器模拟信号输出模块、同步通信模块、加速器接口模块、核心控制板卡模块;该条带位置信号产生模块、剂量信号产生模块、环境传感器模拟信号输出模块各自输入端分别内连所述核心控制板卡模块、输出端分别外连治疗头电子学;该同步通信模块内连所述核心控制板卡模块、外连上位机;该加速器接口模块内连核心控制板卡模块、外连加速器端,该加速器端外连治疗头电子学,通过治疗头电子学接收上位机发送的束流流强信息;本发明笔形束扫描束流位置和剂量信号发生装置,解决了目前只能载束调试笔形束扫描控制系统和TCS系统的难题。
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公开(公告)号:CN112671405A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011541982.7
申请日:2020-12-23
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明提出了一种电离室电荷信号读出装置,属于加速器技术领域,包括电荷积分电路、布设在电荷积分电路输出端的模拟转换器ADC,特点是:在电荷积分电路输入端和输出端之间,还布设有用于实现自动放电的放电电路、以及用于校准差值的校准电路、及用于控制放电电路和校准电路的DSP控制单元,该DSP控制单元与电荷积分电路输出端同侧布设。本发明克服了传统的偏见,即积分器采样和放电必须将相关电路断开才能进行采样或放电的偏见。积分器自动放电过程利用了给积分器输入端施加正向电流、反向电流的原理,使得正负电流形成的正负电荷相互抵消,通过自动校准电路,以及自动放电电路,解决了由于采样断路和放电短路造成的积分器丢失电荷的“死时间”问题。
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公开(公告)号:CN112671405B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202011541982.7
申请日:2020-12-23
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明提出了一种电离室电荷信号读出装置,属于加速器技术领域,包括电荷积分电路、布设在电荷积分电路输出端的模拟转换器ADC,特点是:在电荷积分电路输入端和输出端之间,还布设有用于实现自动放电的放电电路、以及用于校准差值的校准电路、及用于控制放电电路和校准电路的DSP控制单元,该DSP控制单元与电荷积分电路输出端同侧布设。本发明克服了传统的偏见,即积分器采样和放电必须将相关电路断开才能进行采样或放电的偏见。积分器自动放电过程利用了给积分器输入端施加正向电流、反向电流的原理,使得正负电流形成的正负电荷相互抵消,通过自动校准电路,以及自动放电电路,解决了由于采样断路和放电短路造成的积分器丢失电荷的“死时间”问题。
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公开(公告)号:CN115840385A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211394264.0
申请日:2022-11-08
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: G05B19/042 , G06F11/36 , G06F9/54
摘要: 本发明提出一种脱离硬件设备的加速器控制系统的调试开发系统和方法,该系统包括主机和运行在主机上的高级应用软件、以及服务器和运行在服务器上的虚拟加速器系统的硬件环境;所述虚拟加速器系统的硬件环境是基于企业级虚拟机ESXI操作系统的虚拟加速器系统的硬件环境;该方法包括在远程服务器上安装企业级虚拟机ESXI操作系统;在ESXI上配置加速器虚拟硬件开发环境并选择消息中间件、编写特定的中间件程序,将该程序运行在已配置的虚拟硬件开发环境中,在主机上开发相匹配的高级应用软件,利用所述高级应用软件和所述中间件程序进行联调。本发明使得调试人员再也不需要抱着电脑到设备旁边进行调试,工作效率提高了几十倍,产生了从量变到质变的飞跃。
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公开(公告)号:CN115665967A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211400287.8
申请日:2022-11-09
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: H05H13/00
摘要: 本发明公开了一种回旋加速器强流束脉冲化方法和装置,该装置包括沿着离子源到加速器方向,布设在加速器束流注入线上的束流切割器A、束流切割器B、以及布设在加速器束流引出口的剥离膜,该布设在加速器束流引出口的剥离膜,在同一个时刻剥离掉n圈重叠的脉冲束流;该方法包括:当束流切割器A的一个周期内的n+m圈束团有4*n个高频周期的束团进入切割器B时,利用束流切割器B实现在一个脉冲周期中,有n个高频周期的束团能够通过,剩下n*3个高频周期的束团则无法通过;在剥离膜处实现n圈的脉冲束流的重叠,使得剥离膜一次性剥离n圈重叠的脉冲束流负氢束团,提高束流流强n倍。本发明最终实现了峰值流强脉冲束流,相比现有技术流强提高了将近20倍。
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公开(公告)号:CN115356918A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211117004.9
申请日:2022-09-14
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于脉冲闭环模式的回旋加速器优化启动装置,该装置包括基于脉冲闭环模式的用于查找调谐点的调谐模块、基于脉冲闭环模式的低电平调制输出模块、基于脉冲闭环模式的幅度解调模块、基于脉冲闭环模式的CPU、基于脉冲闭环模式的数字控制器;其特点是:该调谐模块通过在低功率调谐阶段和脉冲搜索阶段找到调谐点,使得腔体频率和高频信号频率达到一致,还采用预调谐点+脉冲闭环模式,其中,采用预调谐点方式,使得进入脉冲搜索状态功率提升时、以及进入功率提升状态时,都能做到给腔体的输入的功率最大,腔体反射回来的功率最小;其中,采用脉冲闭环模式,避免了在脉冲搜索、功率提升、正常运行阶段因功率过高而带来的安全隐患。
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公开(公告)号:CN115040792B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202210309459.4
申请日:2022-03-25
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: G01T1/00
摘要: 本发明公开了一种笔形束扫描电离室信号发生装置,包括:条带位置信号产生模块、剂量信号产生模块、温度和压力信号的环境传感器模拟信号输出模块、同步通信模块、加速器接口模块、核心控制板卡模块;该条带位置信号产生模块、剂量信号产生模块、环境传感器模拟信号输出模块各自输入端分别内连所述核心控制板卡模块、输出端分别外连治疗头电子学;该同步通信模块内连所述核心控制板卡模块、外连上位机;该加速器接口模块内连核心控制板卡模块、外连加速器端,该加速器端外连治疗头电子学,通过治疗头电子学接收上位机发送的束流流强信息;本发明笔形束扫描束流位置和剂量信号发生装置,解决了目前只能载束调试笔形束扫描控制系统和TCS系统的难题。
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公开(公告)号:CN115426761A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211117355.X
申请日:2022-09-14
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优化启动装置,该装置包括基于连续闭环或脉冲闭环模式的用于查找调谐点的调谐模块、基于连续闭环或脉冲闭环模式的低电平调制输出模块、基于连续闭环或脉冲闭环模式的幅度解调模块、基于连续闭环或脉冲闭环模式的CPU、基于连续闭环或脉冲闭环模式的数字控制器;其特点是:该基于连续闭环或脉冲闭环模式的用于查找调谐点的调谐模块,通过在低功率调谐阶段和脉冲搜索阶段找到调谐点,使得腔体频率和高频信号频率达到一致,以提高腔体的Q值和满足给粒子加速的条件;本发明采用预调谐点+脉冲闭环模式,不仅提高了腔体启动过程中的品质因数,还避免了因功率过高而带来的安全隐患。
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