测定BEPC的电子束的极化度基本信息

中文名 测定BEPC的电子束的极化度 依托单位 清华大学
项目负责人 尚仁成 项目类别 面上项目

建立极化电子(及正电子)束,对BEPC及将来的I-C工厂的物理研究有重要意义。首先必须在电子储存环上建立一台快速响应的极化仪。国外大都操用在储存环内柿入一段有激光进出口及高能X射线出口的管道,造价高,又要终断储存环的正常运行。我们在I—C工厂可行性研究阶段,提出了利用正在新建的一条同步辐射管线,设计以可兼做同步辐射号极化仪的两用管线。该管线及有关极化测量的子系统都已设计接装完毕。测量极化所需的一些配套系统还有部的工作要做。BEPC恢复适行时可将其与管线连接,进行在线测量。 2100433B

测定BEPC的电子束的极化度造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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批准号

19475022

项目名称

测定BEPC的电子束的极化度

项目类别

面上项目

申请代码

A2804

项目负责人

尚仁成

负责人职称

教授

依托单位

清华大学

研究期限

1995-01-01 至 1997-12-31

支持经费

8(万元)

测定BEPC的电子束的极化度常见问题

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测定BEPC的电子束的极化度文献

薄铝板电子束焊缝的研究 薄铝板电子束焊缝的研究

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日本爱海拉职业训练所研究了薄铝板电子束焊的焊缝。在铝和不锈钢中采用了电子束焊和气体保护钨极弧焊,对不同的焊接速度产生的焊缝表面与形变进行了对比。研究结果:用两块厚为0.04英时的合金板进行电子束对焊试验,其中一块是铝合金A1100P1/2硬度(含铜0.1,锰0.01,微量镁和铬);另一块是合金钢A5052P1/2硬度(含铜0.02,镁2.4,锰0.02,硅0.09,

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用电子束电磁偏转原理测电阻值的研究 用电子束电磁偏转原理测电阻值的研究

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传统的伏安法测电阻实验中无论采取电流表内接法还是外接法,都会由于电表内阻的存在,使得测量结果产生误差.本文尝试用电子束测试仪取代实验中的电压表位置实现完全断路,并设计实验步骤对电阻值进行测量,经过数据的比对,发现测量结果的相对误差较小,从而实现借助力学量来测电学量.

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极化曲线恒电位法

恒电位法就是将研究电极电势依次恒定在不同的数值上,然后测量对应于各电位下的电流。极化曲线的测量应尽可能接近体系稳态。稳态体系指被研究体系的极化电流、电极电势、电极表面状态等基本上不随时间而改变。在实际测量中,常用的控制电位测量方法有以下两种:

静态法:将电极电势恒定在某一数值,测定相应的稳定电流值,如此逐点地测量一系列各个电极电势下的稳定电流值,以获得完整的极化曲线。对某些体系,达到稳态可能需要很长时间,为节省时间,提高测量重现性,往往人们自行规定每次电势恒定的时间。

动态法:控制电极电势以较慢的速度连续地改变(扫描),并测量对应电位下的瞬时电流值,以瞬时电流与对应的电极电势作图,获得整个的极化曲线。一般来说,电极表面建立稳态的速度愈慢,则电位扫描速度也应愈慢。因此对不同的电极体系,扫描速度也不相同。为测得稳态极化曲线,人们通常依次减小扫描速度测定若干条极化曲线,当测至极化曲线不再明显变化时,可确定此扫描速度下测得的极化曲线即为稳态极化曲线。同样,为节省时间,对于那些只是为了比较不同因素对电极过程影响的极化曲线,则选取适当的扫描速度绘制准稳态极化曲线就可以了。

上述两种方法都已经获得了广泛应用,尤其是动态法,由于可以自动测绘,扫描速度可控制一定,因而测量结果重现性好,特别适用于对比实验。

极化曲线恒电流法

恒电流法就是控制研究电极上的电流密度依次恒定在不同的数值下,同时测定相应的稳定电极电势值。采用恒电流法测定极化曲线时,由于种种原因,给定电流后,电极电势往往不能立即达到稳态,不同的体系,电势趋于稳态所需要的时间也不相同,因此在实际测量时一般电势接近稳定(如1min~3min内无大的变化)即可读值,或人为自行规定每次电流恒定的时间。2100433B

在无线电测向中,减小极化误差有多种措施,下而主要对常用的几种加以讨论

极化误差多次测向取平均值法

间隔垂直天线的无线电测向机的极化误差的特点是变化较快,对称地出现于正确示向度的两侧,所以对多次连续取得的示向度数值来说,也可以把极化误差看作是随机性的。

根据概率的计算,大量观测中,绝对值相等、符号相反的随机误差出现的概率几乎是相同的因而随着测向次数的增加,其算术平均误差逐渐趋近于零因此降低极化误差的有效方法之一是长时间连续测量出多个示向度的数值,然后取其平均值如果把几次测量的算术平均值看作是方位误差,那么所得到的算术平均极化误差要比根据单个方位得到的均方根极化误差小

倍。

因此,长时间多次测向,取平均值,可以大大地降低极化误差。

极化误差选择抗极化误差的无线电测向体制

为了较好地减小极化误差,通常采用各种抗极化误差的测向体制,主要有采用间隔双环天线体系构成的无线电测向机,采用H型天线体系构成的测角系统,采用U型天线体系,采用变压器祸合的阿德柯克天线体系以及各种方式的综合应用等。由于阿德柯克天线体系应用比较广泛,以此种测向体制为例做以技术分析。

阿德柯克天线体系是为了使两根水平馈线容易实现其负载平衡、对称而采用变压器祸合的天线体系其典型电原理图如图1所示。

采用磁祸合的优点是可以增大天线体系下半部闭合回路的阻抗,从而可以避免由于上、下两部分回路不平衡而引起的极化误差在这种情况下,变压器的匝间电容愈小愈好因为该电容愈小,馈线愈容易保持平衡,接收的水平极化分量愈易抵消因而引起的极化误差也愈小。

图1中变量器偏离垂直天线的中心,其目的是为了减少垂直、水平、导线间的静电祸合在这种祸合方法中,对极化误差影响最大的是通过变压器初、次级线圈间的杂散电容C,而流入天线下半部闭合回路的电流因此,为了减小该杂散电容C的有害影响,可以把初、次级线圈屏蔽起来。

如果变压器制造的的完全平衡,馈线也制作成完全平衡对称,那么采用变压器祸合的天线体系,理论上可以做到极化误差为零但是实际上,由于制造工艺不可能达到这种要求,因此总有一些不平衡存在,因此这种电路只能起到降低极化误差的作用.

这种型式的结构优点是可以降低极化误差,其缺点是制作困难,如:整个变压器的设计制造均应完全一致,祸合系数及其他一切参数均应对应相等,否则,将会产生阻抗不相等或电流相位不一致等误差。在电气上要求这个祸合系数愈大愈好,以便有较高的灵敏度,而且在各波段中不应有谐振点,所以对其电感量的选择应特别注意。

由于性能良好的高频磁芯以及传输线式变量器的出现,可以在很宽的频带范围内,以很低的损耗使天线至接收机间由不平衡传输为平衡传输,因此大大降低了极化误差,所以这种变压器祸合方式应用比较广泛。

弱极化法腐蚀速度测定weak pnlarization corrr}sian ratemeasurement是利用测定极化曲线上介于线性区和强极化区(塔菲尔区,'1'alel area)之间的弱极化区内的电位一电流关系来计算金属腐蚀速度和动力学参数的方法。在腐蚀电位附近-} 6U:ieV内测定E-I曲线,根据极化曲线方程式,用计算机拟合即可算出腐蚀电流和塔菲尔常数。也可通过数学处理后所形成的一点法,三点法和四点法等直接计算。·次测试即可算出卜述令部参数,而且对电极表面状态影响不大。

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