一种共振式在线束流位置探测器

    公开(公告)号:CN111208552B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202010134783.8

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种共振式在线束流位置探测器,包括信号处理件,还包括圆柱结构的探测器本体,探测器本体内部设有腔体,探测器本体上设有束流通道,探测器本体的空腔内还设有圆环结构的PCB基体,束流通道与探测器本体和PCB基体保持同轴度,PCB基体上设有磁探针回路线圈,信号处理件与磁探针回路线圈连接,探测器本体的腔体内还设有金属垫片,金属垫片呈环形阵列分布在PCB基体的两侧,金属垫片一侧与束流通道连接,另一侧朝向磁探针回路线圈。本发明用于加速器的束流位置以及束流流强测量,对加速器的研发调试起到非常重大的作用,并且对于纳秒级单脉冲以及纳秒级的连续微脉冲,该发明能够快速响应,并且对于连续微脉冲,能够实现共振式测量。

    一种适用于直线感应加速器腔体的翻转平台及其翻转方法

    公开(公告)号:CN108811286B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810730483.9

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种适用于直线感应加速器腔体的翻转平台及其翻转方法,解决了现有技术的直线感应加速器腔体翻转过程中,耗时较长,劳动强度较高,且翻转的稳定性不高的问题。本发明包括支架,通过翻转件安装在支架上的腔体托盘,驱动翻转件进而带动腔体托盘翻转的驱动装置,以及实现腔体托盘定位的定位结构;所述翻转件为两个,分别设置在腔体托盘的相对两侧,该翻转件底端固定在腔体托盘上,该翻转件顶端则铰接在支架上;该驱动装置为减速器,该减速器通过传动带驱动翻转件使其绕铰接处旋转进而带动腔体托盘翻转。本发明具有能够有效提高工作效率,减少翻转腔体的安全隐患,降低劳动强度等优点。

    一种束流标定装置的设计方法

    公开(公告)号:CN114236602A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111552319.1

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 为解决传统的束流标定装置的设计方法会引入反射信号使激励信号和反射信号叠加导致束流探测器标定时容易受到其他信号干扰而影响标定效果的技术问题,本发明实施例提供一种束流标定装置的设计方法,包括:束流标定装置的外移动导体和束流探测器被设置为移动部件,导体内杆被设置为静止部件,标定装置在激励信号传输过程中保持阻抗匹配或准阻抗匹配。本发明实施例通过采用外移动导体和束流探测器移动、导体内杆静止的方式并使标定装置在激励信号传输过程中保持阻抗匹配或准阻抗匹配,减少了反射信号与激励信号叠加导致的信号干扰。

    一种共振式在线束流位置探测器

    公开(公告)号:CN111208552A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010134783.8

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种共振式在线束流位置探测器,包括信号处理件,还包括圆柱结构的探测器本体,探测器本体内部设有腔体,探测器本体上设有束流通道,探测器本体的空腔内还设有圆环结构的PCB基体,束流通道与探测器本体和PCB基体保持同轴度,PCB基体上设有磁探针回路线圈,信号处理件与磁探针回路线圈连接,探测器本体的腔体内还设有金属垫片,金属垫片呈环形阵列分布在PCB基体的两侧,金属垫片一侧与束流通道连接,另一侧朝向磁探针回路线圈。本发明用于加速器的束流位置以及束流流强测量,对加速器的研发调试起到非常重大的作用,并且对于纳秒级单脉冲以及纳秒级的连续微脉冲,该发明能够快速响应,并且对于连续微脉冲,能够实现共振式测量。

    一种适用于直线感应加速器腔体的翻转平台及其翻转方法

    公开(公告)号:CN108811286A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810730483.9

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种适用于直线感应加速器腔体的翻转平台及其翻转方法,解决了现有技术的直线感应加速器腔体翻转过程中,耗时较长,劳动强度较高,且翻转的稳定性不高的问题。本发明包括支架,通过翻转件安装在支架上的腔体托盘,驱动翻转件进而带动腔体托盘翻转的驱动装置,以及实现腔体托盘定位的定位结构;所述翻转件为两个,分别设置在腔体托盘的相对两侧,该翻转件底端固定在腔体托盘上,该翻转件顶端则铰接在支架上;该驱动装置为减速器,该减速器通过传动带驱动翻转件使其绕铰接处旋转进而带动腔体托盘翻转。本发明具有能够有效提高工作效率,减少翻转腔体的安全隐患,降低劳动强度等优点。

    一种脉冲双线磁轴测量方法

    公开(公告)号:CN105203975A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510673085.4

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲双线磁轴测量方法,包括两根信号测试线,一根为本底线、一根为信号线,信号线穿过螺线管线圈,本底线设置在螺线管外,本底线与信号线平行设置;本底线与信号线的一端上同步施加脉冲电流,通过线圈后测得信号值,用在信号线上测得的信号值减去在本底线上测得的信号值,得到实际需求的信号值。本发明与现有的单线测量方法相比提出是为了解决环境本底波动对测量引入的误差,即引入本底测量线来实时测量环境本底,测量时,线圈励磁,总信号线上信号减去本底线上信号即可得到磁轴偏差产生的信号;使用双线后,即使环境磁场有波动,测量过程也不受影响,而且测量受气流、地面震动等因素的影响大大减弱。

    一种束流标定装置的设计方法

    公开(公告)号:CN114236602B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202111552319.1

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 为解决传统的束流标定装置的设计方法会引入反射信号使激励信号和反射信号叠加导致束流探测器标定时容易受到其他信号干扰而影响标定效果的技术问题,本发明实施例提供一种束流标定装置的设计方法,包括:束流标定装置的外移动导体和束流探测器被设置为移动部件,导体内杆被设置为静止部件,标定装置在激励信号传输过程中保持阻抗匹配或准阻抗匹配。本发明实施例通过采用外移动导体和束流探测器移动、导体内杆静止的方式并使标定装置在激励信号传输过程中保持阻抗匹配或准阻抗匹配,减少了反射信号与激励信号叠加导致的信号干扰。

    一种脉冲双线磁轴测量方法

    公开(公告)号:CN105203975B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510673085.4

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲双线磁轴测量方法,包括两根信号测试线,一根为本底线、一根为信号线,信号线穿过螺线管线圈,本底线设置在螺线管外,本底线与信号线平行设置;本底线与信号线的一端上同步施加脉冲电流,通过线圈后测得信号值,用在信号线上测得的信号值减去在本底线上测得的信号值,得到实际需求的信号值。本发明与现有的单线测量方法相比提出是为了解决环境本底波动对测量引入的误差,即引入本底测量线来实时测量环境本底,测量时,线圈励磁,总信号线上信号减去本底线上信号即可得到磁轴偏差产生的信号;使用双线后,即使环境磁场有波动,测量过程也不受影响,而且测量受气流、地面震动等因素的影响大大减弱。

    一种束流标定装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216434389U

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202123187498.1

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 为解决传统的束流标定装置会引入反射信号使激励信号和反射信号叠加导致束流探测器标定时容易受到其他信号干扰而影响标定效果的技术问题,本实用新型实施例提供一种束流标定装置,包括:束流探测器,设于外移动导体内部;外移动导体,用于受束流探测器带动而移动,具有用于容纳导体内杆的容纳空间;以及导体内杆,静止于所述容纳空间内;外移动导体每处截面的内径按同一比例随导体内杆的与所述每处截面对应的截面的外径变化,以使束流标定装置在激励信号传输过程中保持阻抗匹配或准阻抗匹配。本实用新型实施例减少了反射信号的引入,减少了反射信号与激励信号叠加导致的信号干扰。

    一种脉冲双线磁轴测量装置

    公开(公告)号:CN205067710U

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201520805764.8

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种脉冲双线磁轴测量装置,包括两根信号测试线,一根为本底线、一根为信号线,信号线穿过螺线管线圈,本底线设置在螺线管外,本底线与信号线平行设置;本底线与信号线的一端上同步施加脉冲电流,通过线圈后测得信号值,用在信号线上测得的信号值减去在本底线上测得的信号值,得到实际需求的信号值。本实用新型与现有的单线测量方法相比提出是为了解决环境本底波动对测量引入的误差,即引入本底测量线来实时测量环境本底,测量时,线圈励磁,总信号线上信号减去本底线上信号即可得到磁轴偏差产生的信号;使用双线后,即使环境磁场有波动,测量过程也不受影响,而且测量受气流、地面震动等因素的影响大大减弱。

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