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公开(公告)号:CN113093638B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110345974.3
申请日:2021-03-31
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种强流加速器热阴极监控系统,涉及强流加速器技术领域,其技术方案要点是:包括真空计模块、真空泵模块、加热电源、水冷模块、数据采集模块、电磁阀模块、工控模块、交换机以及系统供电的供电模块。本发明在加速器高电压强电流的电磁环境下,提高了热阴极其附属设备长时间稳定连续运行的可靠性,提高实验效率,减轻人员工作强度;且实时监控真空设备、水冷装置等状态参数,将相关设备的运行状态、真空度等数据关联起来,对故障或异常状况根据复杂逻辑作出快速响应,异常情况发生时可迅速关闭真空阀门、停止加热并发出声光报警等达到保护热阴极的目的。
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公开(公告)号:CN105848403B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610416387.8
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Inventor: 何小中 , 赵良超 , 庞健 , 马超凡 , 张开志 , 邓建军 , 石金水 , 刘本玉 , 章林文 , 李雷 , 李劲 , 杨国君 , 杨兴林 , 杨振 , 荆晓兵 , 董攀 , 杨安民 , 江孝国 , 唐蜜 , 龙全红
Abstract: 本发明公开了一种内离子源回旋加速器,包括:相对于一平面上下对称设置的上磁极和下磁极;分别围绕上磁极和下磁极外周面的上线圈和下线圈;多个围绕上线圈布置的上磁轭,多个围绕下线圈布置的下磁轭;位于上磁极和下磁极之间,并与上磁极和下磁极连接的真空盒;上磁极开设有从上至下贯穿上磁极,且与真空盒连通的上通道;贯穿真空盒的壁,且出射端位于真空盒内的离子源;位于上磁极上方的分子泵,分子泵的输入端朝下设置,分子泵的输入端与上通道连通。分子泵的安装方向便于调整,从而能够将分子泵的输入端朝下设置,将分子泵的输入端从上方与上磁极的上通道连通,从而避免了分子泵在运行或维护过程中容易引入杂质的问题。
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公开(公告)号:CN106970411A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710316145.6
申请日:2017-05-08
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01T1/29
CPC classification number: G01T1/2907
Abstract: 本发明公开了一种电子束发散角分布测量装置及测量方法,包括密封真空靶室、转换靶、防散射遮光筒,在密封真空靶室上设置有与防散射遮光筒对应的光线输出窗口,还包括一个成像系统,电子束轰击转换靶后产生切伦科夫辐射光,切伦科夫辐射光进入防散射遮光筒后通过光线输出窗口输出,经过窄带滤光片滤光后在成像系统上成像。本发明利用电子束轰击转换靶后产生切伦科夫辐射光,进入防散射遮光筒后通过光线输出窗口输出,经过窄带滤光片滤光后在成像系统上进行焦平面成像,利用焦平面的成像进行反演推算出电子束的发散角分布。
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公开(公告)号:CN106247945A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610854656.9
申请日:2016-09-27
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01B11/00
CPC classification number: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种位置探测器及其探测方法,所述位置探测器包括:第一一维位置敏感器、第二一维位置敏感器、标准位置处理电路、位置信号定标电路、位置信号偏置处理电路,其中,第一一维位置敏感器、第二一维位置敏感器均与标准位置处理电路连接,标准位置处理电路与位置信号定标电路连接,位置信号定标电路与位置信号偏置处理电路连接,第一一维位置敏感器的一端与第二一维位置敏感器的一端之间的夹角为90度,实现了位置探测器及其探测方法设计合理,实时性较好、输出信号速度快、成本较低的技术效果。
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公开(公告)号:CN109407020B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201811553643.3
申请日:2018-12-18
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种基于悬丝法的螺线管线圈的磁轴测量系统,所述系统包括:穿过待测螺线管线圈的金属悬丝,金属悬丝两端均绕过定位滑轮后与牵引重物连接;金属悬丝分别穿过两个互相垂直安装的水平方向光电探测器中部、竖直方向光电探测器中部;金属悬丝分别穿过两个互相垂直安装的亥姆霍兹线圈中部;其中,光电探测器的发光头均连接有一驱动线路,光电探测器的接收头均连接有一信号检测线路;金属悬丝与待测螺线管线圈均分别连接有一驱动电源;其中,光电探测器发光头的驱动线路采用恒流电流驱动。提高测量系统抵抗外界干扰信号影响的能力。
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公开(公告)号:CN106970411B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201710316145.6
申请日:2017-05-08
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明公开了一种电子束发散角分布测量装置及测量方法,包括密封真空靶室、转换靶、防散射遮光筒,在密封真空靶室上设置有与防散射遮光筒对应的光线输出窗口,还包括一个成像系统,电子束轰击转换靶后产生切伦科夫辐射光,切伦科夫辐射光进入防散射遮光筒后通过光线输出窗口输出,经过窄带滤光片滤光后在成像系统上成像。本发明利用电子束轰击转换靶后产生切伦科夫辐射光,进入防散射遮光筒后通过光线输出窗口输出,经过窄带滤光片滤光后在成像系统上进行焦平面成像,利用焦平面的成像进行反演推算出电子束的发散角分布。
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公开(公告)号:CN113391340A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110826075.5
申请日:2021-07-21
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于激光加热的LYSO晶体实验装置,包括激光发射装置、激光控制组件、以及用于安放LYSO晶体的晶体安置机构,其中,激光发射装置用于发射激光,激光控制组件包括多个镜体组件,多个镜体组件配合将激光发射装置发射的激光分成若干束激光光束,并使若干激光光束其中一部分以正入射或者斜入射的方式均匀照射在LYSO晶体的正面,另一部分激光光束以正入射或者斜入射的方式照射在LYSO晶体的反面。本发明还公开了一种上述实验装置的实验方法。本发明通过对激光光束进行分束从而实现对LYSO晶体两侧同时进行加热,能缩短其闪烁衰减时间。
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公开(公告)号:CN112947363A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110127475.7
申请日:2021-01-29
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于cRIO的强流加速器机器快保护系统,所述机器快保护系统以cRIO平台作为强流加速器的机器快保护平台,对强流加速器发生意外事故或发生故障时及时做出响应,报告传送至中央控制系统,实现机器快保护系统和中央控制系统的数据通信;机器快保护系统和中央控制系统均以EPICS为架构,cRIO平台作为EPICS架构中的IOC部件,cRIO平台作为EPICS CVS服务器端时,将系统需要的数据信息以标准的EPICS PV的形式发布共享,通过以太网传输至中央控制系统;cRIO平台作为EPICS CVC客户端时,接收并解析以太网中标准的EPICS PV发布共享的数据信息,执行相应的操作。
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公开(公告)号:CN106247945B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610854656.9
申请日:2016-09-27
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种位置探测器及其探测方法,所述位置探测器包括:第一一维位置敏感器、第二一维位置敏感器、标准位置处理电路、位置信号定标电路、位置信号偏置处理电路,其中,第一一维位置敏感器、第二一维位置敏感器均与标准位置处理电路连接,标准位置处理电路与位置信号定标电路连接,位置信号定标电路与位置信号偏置处理电路连接,第一一维位置敏感器的一端与第二一维位置敏感器的一端之间的夹角为90度,实现了位置探测器及其探测方法设计合理,实时性较好、输出信号速度快、成本较低的技术效果。
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公开(公告)号:CN105848403A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610416387.8
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Inventor: 何小中 , 赵良超 , 庞健 , 马超凡 , 张开志 , 邓建军 , 石金水 , 刘本玉 , 章林文 , 李雷 , 李劲 , 杨国君 , 杨兴林 , 杨振 , 荆晓兵 , 董攀 , 杨安民 , 江孝国 , 唐蜜 , 龙全红
CPC classification number: H05H13/00 , A61B6/037 , H05H7/00 , H05H2277/113
Abstract: 本发明公开了一种内离子源回旋加速器,包括:相对于一平面上下对称设置的上磁极和下磁极;分别围绕上磁极和下磁极外周面的上线圈和下线圈;多个围绕上线圈布置的上磁轭,多个围绕下线圈布置的下磁轭;位于上磁极和下磁极之间,并与上磁极和下磁极连接的真空盒;上磁极开设有从上至下贯穿上磁极,且与真空盒连通的上通道;贯穿真空盒的壁,且出射端位于真空盒内的离子源;位于上磁极上方的分子泵,分子泵的输入端朝下设置,分子泵的输入端与上通道连通。分子泵的安装方向便于调整,从而能够将分子泵的输入端朝下设置,将分子泵的输入端从上方与上磁极的上通道连通,从而避免了分子泵在运行或维护过程中容易引入杂质的问题。
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