场稳定性调谐方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114641121A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210287286.0

    申请日:2022-03-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种阿尔瓦列兹型漂移管直线加速器的场稳定性调谐方法,其中,所述阿尔瓦列兹型漂移管直线加速器的各个加速间隙分别构成一个加速单元,该方法包括:步骤S1:为阿尔瓦列兹型漂移管直线加速器构建传输线模型,所述传输线模型将漂移管、支撑杆和杆耦合器结构等效为传输线等效电路中的阻抗参量,能够根据各杆耦合器插入深度得出直线加速器腔体的工作模式频率以及各加速单元的电场分布;步骤S2:将杆耦合器插入直线加速器的腔体,不断测量腔体的倾斜敏感度并根据基于所构建的传输线模型从当前杆耦合器插入深度出发向倾斜敏感度最小的方向进行的迭代计算结果调节杆耦合器插入深度,直至得出倾斜敏感度达到要求时的各杆耦合器插入深度。

    多间隙加速腔体的束流动力学计算方法

    公开(公告)号:CN114626314B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202210247923.1

    申请日:2022-03-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种多间隙加速腔体的束流动力学计算方法,包括:将当前元件的入口处的纵向相空间划分为若干个网格,并给出各个网格对应的横向束流矩阵;根据每个网格在当前元件的入口处在纵向相空间对应的位置,分别计算出该网格在当前元件的出口处在纵向相空间对应的位置;根据每个网格在当前元件的入口和出口处在纵向相空间中对应的位置,计算出当前元件对于该网格的横向传输矩阵,然后根据横向传输矩阵以及该网格在当前元件入口处的横向束流矩阵,计算该网格在当前元件出口处的横向束流矩阵;重复上述步骤确定每个网格在下游元件的出口处的横向束流矩阵,最终根据各个网格在第n个元件出口处的横向束流矩阵计算总的横向束流矩阵。

    场稳定性调谐方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114641121B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202210287286.0

    申请日:2022-03-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种阿尔瓦列兹型漂移管直线加速器的场稳定性调谐方法,其中,所述阿尔瓦列兹型漂移管直线加速器的各个加速间隙分别构成一个加速单元,该方法包括:步骤S1:为阿尔瓦列兹型漂移管直线加速器构建传输线模型,所述传输线模型将漂移管、支撑杆和杆耦合器结构等效为传输线等效电路中的阻抗参量,能够根据各杆耦合器插入深度得出直线加速器腔体的工作模式频率以及各加速单元的电场分布;步骤S2:将杆耦合器插入直线加速器的腔体,不断测量腔体的倾斜敏感度并根据基于所构建的传输线模型从当前杆耦合器插入深度出发向倾斜敏感度最小的方向进行的迭代计算结果调节杆耦合器插入深度,直至得出倾斜敏感度达到要求时的各杆耦合器插入深度。

    交叉指型漂移管直线加速器及直线加速器系统

    公开(公告)号:CN113747651B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111038688.9

    申请日:2021-09-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种交叉指型漂移管直线加速器,包括:真空射频谐振腔,该真空射频谐振腔沿入射粒子束前进方向划分为若干交替的纵向加速段和横向聚焦段,且在腔体内壁上沿腔体横截面直径对称地设有一对脊结构;以及多个漂移管,该漂移管沿真空射频谐振腔中心轴线布置在腔体内部,并且依次交替地通过支撑杆与不同脊结构固接,各漂移管的轴线与真空射频谐振腔的中心轴线重合;纵向加速段中的漂移管为无磁漂移管,横向聚焦段内的漂移管为磁铁漂移管,且每个内部沿轴向设有单个梯度可调四极磁铁,各个梯度可调四极磁铁的磁中心轴线均与磁铁漂移管机械中心轴线重合,相邻各梯度可调四极磁铁以聚焦‑散焦形式交替布置。本发明还涉及一种直线加速器系统。

    射频四极加速器束流动力学设计方法

    公开(公告)号:CN114528784B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202210220813.6

    申请日:2022-03-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种射频四极加速器的束流动力学设计方法,所述射频四极加速器在径向匹配段和成形段之后包括多个加速单元,其中,该方法在确定射频四极加速器的束流动力学设计的非线性规划模型的决策变量、约束函数和目标函数后,根据前一个加速单元的束流动力学参数,通过非线性规划方法计算当前加速单元的束流动力学参数,然后,判断所计算出的当前加速单元的束流动力学参数中的加速单元出口能量是否已达到射频四极加速器的设计要求的同步能量,若否,则以下一加速单元作为当前加速单元重复上述步骤;若是,则结束对于射频四极加速器的束流动力学设计。

    一种射频四极加速器调谐方法及装置、存储介质

    公开(公告)号:CN111526655B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910106969.X

    申请日:2019-02-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开了一种射频四极加速器调谐方法及装置,存储介质,该射频四极加速器调谐方法包括如下调谐过程:获取在调谐器当前插入深度下所述加速器的场分布、频率分布,获取所述加速器的腔体频率与调谐器深度变化关系平均系数;确定所述加速器的场分布与目标场分布的第一差异信息、所述加速器的工作频率与目标频率的第二差异信息;当差异信息不满足预设要求时,确定新的插入深度以调整所述调谐器。本实施例提供的方案,减少了调谐次数。

    一种射频四极加速器调谐方法及装置、存储介质

    公开(公告)号:CN111526655A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910106969.X

    申请日:2019-02-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开了一种射频四极加速器调谐方法及装置,存储介质,该射频四极加速器调谐方法包括如下调谐过程:获取在调谐器当前插入深度下所述加速器的场分布、频率分布,获取所述加速器的腔体频率与调谐器深度变化关系平均系数;确定所述加速器的场分布与目标场分布的第一差异信息、所述加速器的工作频率与目标频率的第二差异信息;当差异信息不满足预设要求时,确定新的插入深度以调整所述调谐器。本实施例提供的方案,减少了调谐次数。

    多间隙加速腔体的束流动力学计算方法

    公开(公告)号:CN114626314A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210247923.1

    申请日:2022-03-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种多间隙加速腔体的束流动力学计算方法,包括:将当前元件的入口处的纵向相空间划分为若干个网格,并给出各个网格对应的横向束流矩阵;根据每个网格在当前元件的入口处在纵向相空间对应的位置,分别计算出该网格在当前元件的出口处在纵向相空间对应的位置;根据每个网格在当前元件的入口和出口处在纵向相空间中对应的位置,计算出当前元件对于该网格的横向传输矩阵,然后根据横向传输矩阵以及该网格在当前元件入口处的横向束流矩阵,计算该网格在当前元件出口处的横向束流矩阵;重复上述步骤确定每个网格在下游元件的出口处的横向束流矩阵,最终根据各个网格在第n个元件出口处的横向束流矩阵计算总的横向束流矩阵。

    射频四极加速器束流动力学设计方法

    公开(公告)号:CN114528784A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210220813.6

    申请日:2022-03-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种射频四极加速器的束流动力学设计方法,所述射频四极加速器在径向匹配段和成形段之后包括多个加速单元,其中,该方法在确定射频四极加速器的束流动力学设计的非线性规划模型的决策变量、约束函数和目标函数后,根据前一个加速单元的束流动力学参数,通过非线性规划方法计算当前加速单元的束流动力学参数,然后,判断所计算出的当前加速单元的束流动力学参数中的加速单元出口能量是否已达到射频四极加速器的设计要求的同步能量,若否,则以下一加速单元作为当前加速单元重复上述步骤;若是,则结束对于射频四极加速器的束流动力学设计。

    交叉指型漂移管直线加速器及直线加速器系统

    公开(公告)号:CN113747651A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111038688.9

    申请日:2021-09-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种交叉指型漂移管直线加速器,包括:真空射频谐振腔,该真空射频谐振腔沿入射粒子束前进方向划分为若干交替的纵向加速段和横向聚焦段,且在腔体内壁上沿腔体横截面直径对称地设有一对脊结构;以及多个漂移管,该漂移管沿真空射频谐振腔中心轴线布置在腔体内部,并且依次交替地通过支撑杆与不同脊结构固接,各漂移管的轴线与真空射频谐振腔的中心轴线重合;纵向加速段中的漂移管为无磁漂移管,横向聚焦段内的漂移管为磁铁漂移管,且每个内部沿轴向设有单个梯度可调四极磁铁,各个梯度可调四极磁铁的磁中心轴线均与磁铁漂移管机械中心轴线重合,相邻各梯度可调四极磁铁以聚焦‑散焦形式交替布置。本发明还涉及一种直线加速器系统。

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