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在中国原子能科学研究院提议的串列加速器升级工程中,将建造一台100 MeV强流负氢回旋加速器。作为必要的预先研究,我们计划研制其中心区模型,磁钢度为0.455 T·m。该中心区模型可将负氢离子加速到10 MeV,除了作为强流回旋加速器的先进技术研究外,还可用于生产PET常用的超短寿命放射性核素:~(11)C、~(13)N、~(15)O和~(18)F,由于它的高流强,将会有更高的放射性核素产额,预计一台这样的加速器,将能满足国内任何一个城市对~(18)F的需求。 相似文献
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进行了100MeV回旋加速器低电平控制系统的研发。为减小设计及过程中的风险,设计了2块C尺寸的VXI实验板以及相应的软件。一块为基于VXI总线的DSP板,在该板上以2块DSP56303为核心的电路实现了3路PID调整作用,该板与高频板配合,在桌面实验条件下,满足了高频系统的控制要求。 相似文献
3.
为使100MeV回旋加速器各子系统能有序、高效、稳定地运行,针对100MeV强流回旋加速器的特点设计了控制系统。该系统的结构参考加速器控制领域通用的“标准模型”,分为设备控制层、前端计算机层和操作员层。经统计,控制规模为:模拟量输入250余路, 相似文献
4.
束流分布在线测量系统的任务是完成注入线上法拉第筒处的束流径向分布测量,主要用于诊断束斑大小和形状,为离子源束流指标测试、束流引出做好准备工作。同时调束试验中,利用束流分布在线测量系统可判断束流中负氢离子束的径向分布,为离子源的调试、试验提供1种测量手段。 相似文献
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44MHz高频功率源为100MeV强流回旋加速器的粒子加速提供能量,高频功率源的稳定度直接关系着束流的品质,因此,高频功率源在提供高功率的同时,也要考虑频率稳定、电压稳定和相位稳定。 相似文献
6.
作为中国原子能科学研究院四大工程之一的串列加速器升级工程,将成为在我国核科学技术领域开展国防、基础和应用的创新性与先导研究的平台。作为其中的重要组成部分,100MeV强流质子回旋加速器建成后能够提供75~100MeV的质子束流。此回旋加速器建成后,首先利用束流调试管道和束流收集器进行加速器调试,然后根据不同应用的要求,将调试好的束流通过ISOL系统质子管道、同位素研制质子管道、准单能中子源质子管道、白光中子源质子管道、生物医学研究质子管道、单粒子效应质子管道等将质子束传输到各终端用户使用。 相似文献
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串列升级工程中心控制系统应能够在各加速器本地控制的基础上,提供统一控制的方法和技术,完成各加速器联合操作的任务。各加速器独立运行时,其本地控制系统与中心控制系统相对独立。当需进行联合操作时,由中心控制系统进行统一控制,此时中心控制系统的控制对象为各加速器的控制系统。 相似文献
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束流分布在线测量系统的任务是完成注入线上法拉第筒处的束流径向分布测量,主要用于诊断束斑大小和形状,为离子源束流指标测试、束流引出做好准备工作。同时调束试验中,利用束流分布在线测量系统可判断束流中负氢离子束的径向分布,为离子源的调试、试验提供1种测量手段。 1 测量原理 法拉第筒头部结构示于图1。法拉第筒位于束流注入线之上,外部离子源之下。在法拉第筒头部挡板上开1条2 mm宽的线缝。当法拉第筒进入和退出时,束流通过线缝打到下面的测量电极上,与大地形成回路。法拉第筒尾部连接涡轮涡杆,带动定位滑动电阻,提供线缝的相对位… 相似文献
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中心区实验台架是1个设备类型齐全的综合实验装置,包括水冷、真空、电源、离子源、高频、主磁铁、控制、举升等多个子系统。其中,控制系统作为整个台架的监控核心,起着对各个设备的参量采集监控、远程开停、联锁等功能,对整个装置安全可靠、稳定运行起着重要作用。从2007年初以来,该系统随着中心区实验台架工作的进展,系统逐步完善。先后进行了所有信号电缆的敷设和全部设备的调试工作。调试工作主要分为以下几个部分进行。 相似文献
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