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壁电流探测器是观测粒子加速器瞬时束流信息的一种重要手段。中国散裂中子源(CSNS)快循环同步加速器中安装了两个壁电流探测器,其中一个壁电流探测器用来测量束流的微脉冲信息。本文介绍了壁电流测量系统的硬件和软件,鉴于传统示波器在垂直分辨率及存储深度等方面的局限性,提出了一种定制示波器来进行壁电流的信息读取,并利用LabVIEW编程实现了20 ms内束流信息的宏脉冲读取及微脉冲结构的分析,使用同步的环高频信息分析能得出快循环同步加速器中双束团关于相位、圈数、每圈束团形状等方面的相关信息。 相似文献
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条形电极束流能散探测器 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了北京正负电子对撞机改造工程(BEPCⅡ)新安装的条形电极束流能散度探测器(BESM);对BESM无损束流能散度测量进行了理论分析以及对BESM进行了位置标定和灵敏度计算,并给出了该BESM位置灵敏度计算的误差分析. 相似文献
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建立了一套位置灵敏快中子探测系统.探测器为φ38×550mm长液闪,两端配以光电倍增管,入射中子的位置由两个光电倍增管输出脉冲的时间差决定,对14.9MeV中子位置分辨可达±3.1cm。 相似文献
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液闪探测器的几种n/γ甄别方法研究 总被引:1,自引:1,他引:0
利用液闪探测器研究了几种数字化波形甄别方法的n/γ甄别能力。以Am-Be源作为混合场源,用示波器对EJ-301和BC501A两种液闪探测器信号进行数字化采集,分别用上升时间法、电荷比较法、脉冲梯度分析和频率梯度分析等数字化波形甄别方法对采集的信号进行了n/γ离线甄别分析,比较了4种方法的甄别效果,并用MPD-4甄别单元从实验上验证了各方法的可靠性。结果表明:对于液闪探测器,4种数字化方法具有较好的甄别一致性和准确性,上升时间法的甄别效果最好,是实时甄别系统甄别算法的理想选择。 相似文献
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微秒脉冲中子源相对于纳秒脉冲中子源有相对高的脉冲中子产额,微秒脉冲中子源在核物理实验研究中有着较为广泛的应用,因此其脉冲参数的准确测量对于其有效应用有着重要意义.论文采用双液闪法测量了微秒脉冲中子参数,液闪探测器使用了直径5.08 cm的等高圆柱形的BC -501A探测器,测量得到了脉冲底宽分别为40、50和200μs的微秒脉冲的脉冲宽度、脉冲周期、脉冲中子产额等实验数据,该实验技术可供相关实验人员参考. 相似文献
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本文建议在窄中子脉冲辐射场中,采用银探测器作为中子监测器。它是由包有0.25mm厚的银箔的βG-M计数管置于6.5cm厚的石蜡慢化体内,以及包有0.4mm厚的锡箔的βG-M计数管置于同样厚度的慢化体内联合组成的。我们在日本高能物理研究所(KEK)的500MeV质子同步加速器(增强器)的束流捕集器的屏蔽墙外窄中子脉冲场中做了实验。比较了银探测器、雷姆计以及包有6.5cm厚的柱状聚乙烯BF_3管等探测器的剂最响应。从原则上证明了银探测器在脉冲场中有良好的剂量响应。雷姆计和包有聚乙烯的BF_3计数管在脉冲场中则有较大的漏计,在本实验的辐射场最强处,它们的漏计可达75%,而银探测器的漏计不超过2.5%。 相似文献
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