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公开(公告)号:CN103197626B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310073327.7
申请日:2013-03-07
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明公开了一种中性束注入器控制系统微弱信号检测与变送模块,包括有FPGA控制模块、光发电模块,所述的FPGA控制模块控制连接有微弱信号处理模块、模拟信号采集模块、总线通信模块,所述的微弱信号处理模块信号输出端接入模拟信号采集模块信号输入端,FPGA控制模块通过总线通讯模块与系统总线通讯连接;该模块可以根据总线的命令智能调节微弱信号检测和变送过程,实现微弱信号的高速传输和高电压隔离。
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公开(公告)号:CN103698802A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310688646.9
申请日:2013-12-13
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC: G01T1/36
Abstract: 本发明公开了一种基于热电偶的用于测量强流粒子束准实时功率的新方案,安装并布局热电偶;获取热电偶信号;处理热电偶信号:按照热电偶在功率测量靶的分布情况,建立相应坐标系,从而得到各热电偶安装坐标,结合热电偶的分布坐标和各热电偶的温升数据得到功率测量靶的温升分布,由热电偶数据处理系统通过计算得到各测量点的热流密度;依据上述测量点的热流密度即可得到各测量点的功率密度;然后通过上述各测量值进行数值拟合得到功率测量靶整个面上的功率密度分布函数,对该函数在整个面上进行面积分就得到功率测量靶上在某时刻的准实时功率。本发明可以快速、精确地测出当前强流粒子束准实时功率,大大提高了测量效率。
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公开(公告)号:CN103698030A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310686826.3
申请日:2013-12-13
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于安装露端式热电偶的固定模块,包括有一个圆柱体,圆柱体的前端外壁上设有外螺纹;圆柱体轴向中心前端加工有一定深度的内六角螺孔,圆柱体轴向中心的另一端加工有热电偶导线固定槽,热电偶导线固定槽的尺寸与所选热电偶导线直径相匹配;在热电偶导线固定槽上再加工一半球孔,半球孔直径与所选热电偶直径相匹配;圆柱体中内六角螺孔与热电偶导线固定槽之间沿轴向加工有一个内螺纹孔;热电偶导线依次穿过半球孔、热电偶丝固定槽、内螺纹孔、内六角螺孔后引出,直至热电偶测量球与半球孔相吻合。本发明工作稳定可靠,可以有效的解决露端式热电偶无法固定的难题,同时解决热电偶两根导线的绝缘问题。
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公开(公告)号:CN101661109B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN200910145007.1
申请日:2009-09-18
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于塑料闪烁光纤的新型单离子微束探测器,包括有显微镜,显微镜的物镜下方设置有单离子微束,单离子微束的出射口正对显微镜的物镜,待测样品放置于显微镜的物镜与单离子微束的出射口之间,还包括有压扁的塑料闪烁光纤、光电倍增管,塑料闪烁光纤压扁的部分位于单离子微束的出射口与待测样品之间,塑料闪烁光纤两端分别与光电倍增管耦合;单离子微束向待测样品发出离子,离子穿过塑料闪烁光纤时,塑料闪烁光纤产生光子,并将光子传输至光电倍增管,由光电倍增管将光信号转化为电信号,离子穿过塑料闪烁体后,轰击样品。
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公开(公告)号:CN101661109A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200910145007.1
申请日:2009-09-18
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于塑料闪烁光纤的新型单离子微束探测器,包括有显微镜,显微镜的物镜下方设置有单离子微束,单离子微束的出射口正对显微镜的物镜,待测样品放置于显微镜的物镜与单离子微束的出射口之间,还包括有压扁的塑料闪烁光纤、光电倍增管,塑料闪烁光纤压扁的部分位于单离子微束的出射口与待测样品之间,塑料闪烁光纤两端分别与光电倍增管耦合;单离子微束向待测样品发出离子,离子穿过塑料闪烁光纤时,塑料闪烁光纤产生光子,并将光子传输至光电倍增管,由光电倍增管将光信号转化为电信号,离子穿过塑料闪烁体后,轰击样品。
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公开(公告)号:CN103698802B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201310688646.9
申请日:2013-12-13
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC: G01T1/36
Abstract: 本发明公开了一种基于热电偶的用于测量强流粒子束准实时功率的新方案,安装并布局热电偶;获取热电偶信号;处理热电偶信号:按照热电偶在功率测量靶的分布情况,建立相应坐标系,从而得到各热电偶安装坐标,结合热电偶的分布坐标和各热电偶的温升数据得到功率测量靶的温升分布,由热电偶数据处理系统通过计算得到各测量点的热流密度;依据上述测量点的热流密度即可得到各测量点的功率密度;然后通过上述各测量值进行数值拟合得到功率测量靶整个面上的功率密度分布函数,对该函数在整个面上进行面积分就得到功率测量靶上在某时刻的准实时功率。本发明可以快速、精确地测出当前强流粒子束准实时功率,大大提高了测量效率。
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公开(公告)号:CN106284519A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610682440.9
申请日:2016-08-17
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
Inventor: 谢远来 , 胡纯栋 , 杨思皓 , 陶玲 , 程斌 , 邑伟 , 顾玉明 , 汪金新 , 梁立振 , 谢亚红 , 蒋才超 , 宋士花 , 于玲 , 刘智民 , 李军 , 盛鹏 , 许永建 , 韦江龙
CPC classification number: Y02A20/106
Abstract: 本发明公开了一种恒温循环供水系统,所述的补水阀一端连接进水管,另一端连接水箱,所述的压力稳定阀一端连接外部压缩空气管路,另一端连接水箱,所述的贮水压力传感器、贮水温度传感器、加热器、排污阀、水位测量仪和安全阀均与水箱连接,所述的水箱依次与直接回流调节阀、冷却回流调节阀和风冷散热器连接,风冷散热器的另一端连接回水箱,水箱依次与变频调节给水泵和给水压力传感器连接,所述的直接回流调节阀还依次与回流水温传感器和用户接口连接。本发明工作稳定可靠,具有很强的适应性,能通过调整水箱、给水泵、回水温控单元以及连接管路的参数可改变系统的循环供水能力,且系统组成简单,安装操作方便。
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公开(公告)号:CN106158313A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610682448.5
申请日:2016-08-17
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种变比射频隔离变压器,包括有多个铁氧体磁环组合成为一行,依次排列有多行相同的该组合,如此的排列铁氧体组合可以认为是变压器铁芯。由一根多股高压电缆依次采用“首进尾出”的方式穿过所有铁氧体组合,高压电缆两端为本变压器的原边(或者副边),这样等效的线圈匝数为1匝;此外,由多根高压电缆分别从各行铁氧体磁环组合中穿过,并将其在同一侧的电缆端头进行并联,由此形成的两端为本变压器的副边(或原边),这样等效的线圈匝数为铁氧体磁环组合的行数n,可以根据需求组成1:n或n:1的变比变压器。本发明与工频隔离变压器相比,具有传输效率高、体积小、结构设计巧妙以及成本低等优点。
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公开(公告)号:CN104797071B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510180833.5
申请日:2015-04-16
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC: H05H1/46
Abstract: 本发明公开了一种磁约束天线内置式射频离子源,主体是由真空腔体、大于等于两匝金属管绕成的天线线圈、磁体和绝缘保持架组成,所述的金属管绕成的天线线圈通过所述的绝缘保持架分隔布置在真空腔体内,在金属管绕成的天线线圈外侧布置所述的磁体,并使磁体磁极方向对着金属管绕成的天线线圈且金属管绕成的天线线圈的金属管内通冷却介质。本发明提高了射频电源效率,减少能量损耗,同时利用磁场建立对等离子体的磁约束结构,避免了等离子体直接轰击器壁,另一方面磁力线捕获损失等离子体到有冷却的天线线圈,把热量带走。布置合理,设计巧妙的兼顾到多方因素。
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公开(公告)号:CN103837883A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410057125.8
申请日:2014-02-19
Applicant: 中国科学院等离子体物理研究所
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明公开一种兆瓦级离子源功率密度分布的测量方法,测量系统由测量靶板、热电偶传感器、导线、冷却水管、数据采集系统组成,强流离子源发射的高能粒子束作用到测量靶板上,在测量靶板背面热钻取若干个一定深度盲孔,电偶传感器分布于盲孔内组成传感器阵列并通过导线连接到数据采集系统,冷却水管根据根据热传感器的位置呈蛇管型分布于测量靶内,根据热电偶传感器的位置以及温度可以计算出高能粒子束的功率密度分布。另外,在实际使用中,本发明在兆瓦级的大功率以及极其复杂的电磁环境下使用,能够很好的测量兆瓦级强流离子源所产生高能粒子束功率密度的分布情况,可重复性好,工作稳定可靠。
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