用于束流能量及流强实时测量的非拦截探针及其使用方法

    公开(公告)号:CN119780999A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510268688.X

    申请日:2025-03-07

    Abstract: 本发明涉及加速器束流诊断技术领域,尤其涉及一种用于束流能量及流强实时测量的非拦截探针及其使用方法,非拦截探针包括真空管道和两个感应机构,真空管道的端部设置有安装法兰,安装法兰用于连接加速器;两个感应机构沿真空管道的轴向间隔设置于真空管道的外周侧,感应机构用于感应真空管道内通过的束流,并产生感应电流信号;两个感应机构上分别设置有用于输出感应电流信号的第一信号输出端口馈通、第二信号输出端口馈通和第三信号输出端口馈通,第一信号输出端口馈通和第二信号输出端口馈通电连接数据采集设备;第三信号输出端口馈通通过IV转换电路电连接数据采集设备,其可以有效减少占用空间,大大便利了小型化加速器的设计及实现。

    双向残余气体电离剖面探测器系统及其探测方法

    公开(公告)号:CN113031047B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110232488.0

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种双向残余气体电离剖面探测器系统及其探测方法,其中,探测器系统包括:高压静电场框架,用于提供一个均匀的高压静电场来引导加速信号电子;微通道板,用于对信号电子进行倍增放大;丝条形阳极,用于收集倍增放大之后的信号电子;高压馈通,用于在所述法兰上进行真空内外端的高压输送;高压引导电极,用于所述高压静电场框架与所述高压馈通之间的高压输送;信号馈通,用于在法兰面上进行真空内外端的信号传输;信号接头用于在丝条形阳极上进行多通道信号引出,并通过漆包线将信号输出至所述信号馈通。本发明结构设计紧凑,响应快并能节省加速器纵向空间及经济成本。

    一种基于陶瓷真空管道束流横纵向探测器装置

    公开(公告)号:CN112558137B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202011299723.8

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于陶瓷真空管道束流横纵向探测器装置,包括:陶瓷真空管道、周期性环型开槽单元、16路宽带合路器单元以及用于支撑上述各部件的探测器支架;所述陶瓷真空管道两端分别与已有环形加速器相连,用于为束流提供通道;所述周期性环形开槽单元套设在所述陶瓷真空管道外表面,其内设置有用于对所述陶瓷真空管道内穿过的束流进行感应的若干电极;所述16路宽带合路器单元设置在所述周期性环形开槽单元外部,并与所述周期性环形开槽单元内部设置的各所述电极相连,用于对所述电极的感应信号进行相加合成得到校正信号并输出到后续粒子校正系统。本发明可广泛用于重离子束(包括质子束)环形加速器束流冷却或束流反馈领域。

    双向残余气体电离剖面探测器系统及其探测方法

    公开(公告)号:CN113031047A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110232488.0

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种双向残余气体电离剖面探测器系统及其探测方法,其中,探测器系统包括:高压静电场框架,用于提供一个均匀的高压静电场来引导加速信号电子;微通道板,用于对信号电子进行倍增放大;丝条形阳极,用于收集倍增放大之后的信号电子;高压馈通,用于在所述法兰上进行真空内外端的高压输送;高压引导电极,用于所述高压静电场框架与所述高压馈通之间的高压输送;信号馈通,用于在法兰面上进行真空内外端的信号传输;信号接头用于在丝条形阳极上进行多通道信号引出,并通过漆包线将信号输出至所述信号馈通。本发明结构设计紧凑,响应快并能节省加速器纵向空间及经济成本。

    一种用于微弱束流的流强探测系统

    公开(公告)号:CN112987076A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110176237.5

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明属于加速器中离子束探测技术领域。涉及一种用于微弱束流的流强探测系统,包括:探测腔体,探测探头、高阻放大器、带通滤波器、可调放大衰减模块组和频谱仪;探测探头设置在探测腔体中,用于检测微弱束流信号;高阻放大器设置在探测腔体的外侧,用于放大微弱束流信号;带通滤波器接收经过放大的信号,并过滤掉经过放大的信号中的低频干扰噪音与高频谐波;可调放大衰减模块组,通过控制衰减器工作模式,将经过滤波的信号幅度控制在预设范围内,并将位于预设范围内的信号传输至频谱仪;频谱仪,用于根据预设范围内的信号获得微弱束流的流强。其无需阻拦束流的前进,能够对nA级别的束流产生有效信号,并满足高灵敏度,低造价等要求。

    一种共振肖特基探针装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110275199B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201910525273.0

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种共振肖特基探针装置及其使用方法,其特征在于,包括共振肖特基探针:共振肖特基探针的第一耦合环天线通过低噪声放大器连接功率分配器输入端;功率分配器第一输出端连接第一负载或带通滤波器,带通滤波器连接频谱分析仪;功率分配器第二输出端通过开关分别连接第二负载和可调衰减器,可调衰减器通过连接可调移相器连接低通滤波器;低通滤波器输出端连接四端口双向耦合器输入端,四端口双向耦合器耦合端分别连接第三负载和第四负载,四端口双向耦合器输出端连接矢量网络分析仪第一端口或共振肖特基探针的第二耦合环天线,矢量网络分析仪第二端口连接共振肖特基探针的第二耦合环天线,本发明可广泛用于重离子束加速器束流诊断领域中。

    一种共振肖特基探针装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110275199A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910525273.0

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种共振肖特基探针装置及其使用方法,其特征在于,包括共振肖特基探针:共振肖特基探针的第一耦合环天线通过低噪声放大器连接功率分配器输入端;功率分配器第一输出端连接第一负载或带通滤波器,带通滤波器连接频谱分析仪;功率分配器第二输出端通过开关分别连接第二负载和可调衰减器,可调衰减器通过连接可调移相器连接低通滤波器;低通滤波器输出端连接四端口双向耦合器输入端,四端口双向耦合器耦合端分别连接第三负载和第四负载,四端口双向耦合器输出端连接矢量网络分析仪第一端口或共振肖特基探针的第二耦合环天线,矢量网络分析仪第二端口连接共振肖特基探针的第二耦合环天线,本发明可广泛用于重离子束加速器束流诊断领域中。

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