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公开(公告)号:CN112687502A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011613914.7
申请日:2020-12-30
Applicant: 南京大学 , 安德信微波设备有限公司
IPC: H01J23/48 , H01J25/587
Abstract: 本发明公开了一种403MHz超大功率磁控管引出传输系统,属于磁控管技术领域,包括陶瓷组件和内设激励腔的激励腔体;陶瓷组件包括第一环体和第二环体以及内套筒,第一环体固设在天线套筒端部,内套筒内横向设置陶瓷片,陶瓷片将第一环形体、第二环形体以及内套筒之间围设的腔室分成腔室a和腔室b,一根导体芯穿插过陶瓷片并将其两端分别伸入腔室a、腔室b;激励腔体设置连接口,天线套筒内设天线杆a,激励腔体内设天线杆b,天线杆a通过导体芯连接天线杆b,激励腔体内固设空心的调节棒,调节棒设置插口,天线杆b端部插入天线座插口。本发明是一种微波引出效率高的403MHz超大功率磁控管引出传输系统。
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公开(公告)号:CN114034906A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111318367.4
申请日:2021-11-09
Applicant: 南京大学 , 南京质子源工程技术研究院有限公司 , 江苏安德信超导加速器科技有限公司 , 安德信微波设备有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种用于弱束流信号测量的交流电流互感器探头模块,属于带电粒子加速器技术领域,包括交流电流互感器探头、数据采集装置和数据处理装置,解决了ACCT测量微弱束流流强时的精度不足和探头加工困难的问题。本发明和传统ACCT相比,交流电流互感器使用双股反向的创新结构,采用垫圈密封的方式代替传统的钎焊工艺。改进后的ACCT探头加工更为简单,造价低和可拆卸的优点。数据处理算法上采用自适应滤波器,对50微安的流强也能精确的测量,同时也维持了测量高束流流强时的精度,本发明适用于测量微弱信号的系统,本发明使用的自适应噪声消除器可以在任何含有强背景噪声的动态系统中使用,该方法可以在宽量程范围内使用,即使伴随着各种干扰,本发明也可以获得精确的结果。
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公开(公告)号:CN112687502B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202011613914.7
申请日:2020-12-30
Applicant: 南京大学 , 安德信微波设备有限公司
IPC: H01J23/48 , H01J25/587
Abstract: 本发明公开了一种403MHz超大功率磁控管引出传输系统,属于磁控管技术领域,包括陶瓷组件和内设激励腔的激励腔体;陶瓷组件包括第一环体和第二环体以及内套筒,第一环体固设在天线套筒端部,内套筒内横向设置陶瓷片,陶瓷片将第一环形体、第二环形体以及内套筒之间围设的腔室分成腔室a和腔室b,一根导体芯穿插过陶瓷片并将其两端分别伸入腔室a、腔室b;激励腔体设置连接口,天线套筒内设天线杆a,激励腔体内设天线杆b,天线杆a通过导体芯连接天线杆b,激励腔体内固设空心的调节棒,调节棒设置插口,天线杆b端部插入天线座插口。本发明是一种微波引出效率高的403MHz超大功率磁控管引出传输系统。
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公开(公告)号:CN114034906B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111318367.4
申请日:2021-11-09
Applicant: 南京大学 , 南京质子源工程技术研究院有限公司 , 江苏安德信超导加速器科技有限公司 , 安德信微波设备有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种用于弱束流信号测量的交流电流互感器探头模块,属于带电粒子加速器技术领域,包括交流电流互感器探头、数据采集装置和数据处理装置,解决了ACCT测量微弱束流流强时的精度不足和探头加工困难的问题。本发明和传统ACCT相比,交流电流互感器使用双股反向的创新结构,采用垫圈密封的方式代替传统的钎焊工艺。改进后的ACCT探头加工更为简单,造价低和可拆卸的优点。数据处理算法上采用自适应滤波器,对50微安的流强也能精确的测量,同时也维持了测量高束流流强时的精度,本发明适用于测量微弱信号的系统,本发明使用的自适应噪声消除器可以在任何含有强背景噪声的动态系统中使用,该方法可以在宽量程范围内使用,即使伴随着各种干扰,本发明也可以获得精确的结果。
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公开(公告)号:CN214313123U
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202023282946.1
申请日:2020-12-30
Applicant: 南京大学 , 安德信微波设备有限公司
IPC: H01J23/48 , H01J25/587
Abstract: 本实用新型公开了一种403MHz超大功率磁控管引出传输系统,属于磁控管技术领域,包括陶瓷组件和内设激励腔的激励腔体;陶瓷组件包括第一环体和第二环体以及内套筒,第一环体固设在天线套筒端部,内套筒内横向设置陶瓷片,陶瓷片将第一环形体、第二环形体以及内套筒之间围设的腔室分成腔室a和腔室b,一根导体芯穿插过陶瓷片并将其两端分别伸入腔室a、腔室b;激励腔体设置连接口,天线套筒内设天线杆a,激励腔体内设天线杆b,天线杆a通过导体芯连接天线杆b,激励腔体内固设空心的调节棒,调节棒设置插口,天线杆b端部插入天线座插口。本实用新型是一种微波引出效率高的403MHz超大功率磁控管引出传输系统。
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公开(公告)号:CN213752616U
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202022966994.6
申请日:2020-12-10
Applicant: 南京大学 , 安德信微波设备有限公司
IPC: H01J23/00
Abstract: 本实用新型公开了一种403MHz超大功率磁控管腔体水冷结构,属于磁控管技术领域,包括管体和套设在管体外的外套筒、第一插管和第二插管,管体内固设数个叶片,所述叶片内设U型通道,在管体的外侧面上、沿管体的轴向依次间隔设置第一凸缘、第二凸缘和第三凸缘,第一凸缘与第二凸缘之间设有第一环形通道,第二凸缘与第三凸缘之间设有第二环形通道;第一凸缘设有通孔a和通孔b,第二凸缘设有通孔c;所述第一插管穿插过第一凸缘的通孔a并将其端部伸入第一环形通道;所述第二插管依次穿插过第一凸缘的通孔b和第二凸缘的通孔c,并将其端部插入第二环形通道。本实用新型是一种冷却效果好的超大功率磁控管腔体水冷结构。
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公开(公告)号:CN216688301U
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202123281314.8
申请日:2021-12-24
Applicant: 安德信科技集团有限公司 , 南京质子源工程技术研究院有限公司 , 安德信微波设备有限公司
IPC: C23C14/32
Abstract: 本实用新型公开了一种用于PVD离子源靶材的水冷结构,属于离子源冷却系统领域,包括设置中心孔的靶材固定法兰盘、固设于靶材固定法兰盘中心孔内的靶材托盘和可拆卸连接于靶材固定法兰盘下侧的水路板,所述靶材托盘由不锈钢薄板制成,靶材托盘设有冲压槽,靶材托盘与水路板之间设有可通过冷却水的冷却水路,水路板设有进水孔和出水孔,进水孔和出水孔均与冷却水路连通,本实用新型是一种冷却效果好的用于PVD离子源靶材的水冷结构。
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公开(公告)号:CN216563475U
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202123344678.6
申请日:2021-12-28
Applicant: 安德信科技集团有限公司 , 南京质子源工程技术研究院有限公司 , 安德信微波设备有限公司
Abstract: 本实用新型属于水负载技术领域,具体涉及一种紧凑型大功率波导水负载,其包括波导组件、透波组件和水壳组件,所述波导组件与透波组件之间、所述透波组件与水壳组件之间分别通过密封圈压接密封,通过适当的阻抗匹配,微波能量从矩形波导端口进入,经过透波的圆锥形陶瓷进入圆锥形陶瓷和圆波导构成的水室,圆锥形陶瓷和圆波导形成的空间内充满循环水作为吸波材料,微波能量被强烈吸收,转化为水的热能循环带出。本实用新型通过波导组件、透波组件、水壳组件三个分立部件组合,拆装简易,便于装配维修。装置结构紧凑,占用空间小,性能稳定。
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公开(公告)号:CN112698380A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011484163.3
申请日:2020-12-16
Applicant: 南京大学 , 南京质子源工程技术研究院有限公司 , 江苏安德信超导加速器科技有限公司
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明公开了一种适用于强背景噪声下低能质子束的束流截面处理方法,属于粒子加速器技术领域,包括采用基于KNN的背景减除法,将CCD相机获取到的原始数据进行背景减除法处理,得到束斑边界;再次进行去除本底噪声的处理,滤除噪点;对去噪声数据进行数据拟合,数据拟合包括对束斑截面边界、束斑截面强度分布和中心位置进行拟合;对拟合后数据进行束流截面计算,得到束斑中心位置和束斑的大小,解决了提高了粒子加速器中束流截面的计算精度,减少了背景噪声导致的误差的技术问题,本发明对束流的束流在x、y方向的强度分布进行计算,可以对束晕进行简要测量,可以直观的观测束流的发散状况,对聚束效果的判定起到辅助的作用。
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公开(公告)号:CN112698379A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011484138.5
申请日:2020-12-16
Applicant: 南京大学 , 南京质子源工程技术研究院有限公司 , 江苏安德信超导加速器科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低能质子束的发射度测量仪数据处理方法及其装置,属于粒子加速器技术领域,将发射度测量仪测量的灰度图片进行统计学分析,获得本底噪声,去除本底噪声,寻峰、峰的再处理、中心化,最后计算发射度,解决了根据不同的情况待测束流流强选择最适合方法进行发射度的计算的技术问题,本发明根据当前测量数据的信噪比选择适应的方法进行背景噪声的滤除,极大的提高了滤除效率。
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