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相似文献
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1.
电子辐照加速器的真空系统是整个加速器正常运行的关键,加速管内的残余气体分子可对电子束产生较大影响,尤其是惰性气体等大分子气体。以往的加速器真空系统采用二级溅射离子泵作为主抽气泵,只对氮气、氧气等空气中含量最高的气体抽速大。新型真空系统采用了三级溅射离子泵。  相似文献   

2.
为有效消除波荡器产生的高次谐波的影响,并维持光束线及储存环超高真空环境,根据原子分子物理光束线实际情况,采用二级差分抽气系统及大抽速的差分泵设计了气体滤波器系统.调试结果表明,在滤波气氩气压强Par<1.333×103 Pa时,光束线真空度维持在<4.933×10-7Pa,高次谐波滤波率>99.975%,满足了实验要求.  相似文献   

3.
正在同位素电磁分离实验过程中,真空室的真空度需维持在(1~4)×10~(-3) Pa。因此,需要配备一套真空系统来维持真空度。同位素电磁分离科研实验平台的真空系统主要由预抽真空系统、主抽真空系统和辅助真空系统组成,其中预抽真空系统主要由预抽泵、罗茨泵、预抽阀等组成;主抽真空系统主要由扩散泵、  相似文献   

4.
材料中氢同位素行为热脱附谱实验方法研究   总被引:4,自引:4,他引:0  
材料中氢同位素行为研究是确保聚变堆安全和经济性的关键问题和重要研究方向。为研究材料中氢同位素的扩散、释放、居留等特性,建立了一种联合四极质谱仪(QMS)的热脱附谱(TDS)实验方法,解决了TDS系统超高真空、低氢同位素质谱本底、线性升温速率控制以及灵敏度标定等关键科学技术问题。通过涡轮分子泵和二级溅射离子泵实现了优于1×10-7Pa的超高真空,本底H2分压降至1×10-9Pa。通过MCGS直流PID控温程序实现样品升温速率在1~100 K/min范围可调,采用漏率可变的特制通导型玻璃漏孔标定TDS系统的氘气脱附速率灵敏度,确定该灵敏度系数α和最小可检测氘气热脱附速率(脱附速率灵敏度)分别为6.22×1024s-1·A-1、1.24×10-10s-1。采用镀镍Zr-4合金吸氘样品验证了TDS方法的有效性,初步分析了Zr-4中的氘热脱附特性。  相似文献   

5.
本文介绍了兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)最新改造后的电源远程监控的总体设计,包括硬件和软件方面的设计.该系统采用了COM组件实现前端服务器Oracle数据库与前端被控设备数据的交互,以及WEB服务器与中心Oracle数据库的数据交互,实现了控制人员对设备的远程监控.这样有利于对电源设备状态的实时监控,以及电源系统与各子系统的数据交互.该系统已经在现场经过测试,性能稳定.  相似文献   

6.
本文介绍一种基于Web的上海光源(SSRF)储存环真空数据库检索系统的设计与实现。该系统建立基于实验物理和工业控制系统(EPICS)真空数据的采集系统,用Channel Archiver存储真空规的压强读数、动态真空度、束流流强及束流寿命等数据到历史数据库中,可从不同联网计算机检索数据,建立一个合理有效的SSRF储存环真空数据共享平台,为设备和科研人员提供一个可用可靠的数据来源。  相似文献   

7.
为实现合肥同步辐射光源(HLS)单束团注入,研制出一套单束团时序系统^「1、2」。其主要特点是系统输出各时序信号与贮存环高频信号保持同步以及时序信号时间抖动小。实验结果显示,快速通道时序信号的时间抖动小于200ps。该系统在线实验获得成功。  相似文献   

8.
重离子加速器束运线数据库系统设计优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
描述了兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)束运线电源参数数据库系统的设计优化。依托HIFEL-CSR的主数据库系统Oracle,设计了电源电流的读取界面,实现电源的实时监控,建立了新的电源参数数据库分系统,并实现了Oracle数据库系统和Access数据库系统的数据互存,建立了方便的参数打印、查询界面。  相似文献   

9.
高能电子和物质相互作用是一个级联簇射(shower)物理过程,NSRL电子储存环(HLS)束流损失监测系统利用这一原理,通过探测束流损失电子在储存环真空室外表面产生的shower电子,给出束流损失的有关信息,本文利用Monte-Carlo方法,采用EGS4软件包,对束流损失电子与真空室壁相互作用的过程进行模拟,给出了真空室外表面shower电子的分布特点:(1)shower电子在真空室外表面是前冲性很强的粒子;(2)在垂直方向的分布是比较窄的对称分布,对束流损失探测器的安装有一定的要求;(3)打在真空室内侧壁上的电子及其产生的shower电子有机会反射到外侧壁,并进一步发生shower过程,但其影响会低两个量级以上;(4)shower电子在真空室外表面上的分布,外侧峰位要比内侧峰位位置在束流方向上后移。  相似文献   

10.
基于PC的光学速调管色散段磁极间隙调节系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
描述了合肥国家同步辐射实验室(NSRL)光学速调管色散段磁极间隙调节系统的原理和结构。该调节系统已应用在NSRL的储存环自由电子激光实验中,效果良好,调节精度可高达10-3mm。  相似文献   

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