中文名 | 四翼型变电压RFQ加速器场调谐方法的研究 | 依托单位 | 清华大学 |
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项目负责人 | 邢庆子 | 项目类别 | 面上项目 |
加速器驱动放射性洁净核能系统和散裂中子源等大科学装置的建设,对质子加速器前端的RFQ加速器的流强和占空比提出了更高的要求。变电压设计的RFQ加速器,其翼间电压随离子能量的增加而增大,因其具有设计的RFQ长度短、场稳定性增强、以及设计灵活等优点,而在LEDA RFQ、LENS RFQ和IFMIF-EVEDA RFQ的设计被所采用。掌握和发展变电压结构的RFQ加速器场调谐方法和技术,预期能对四翼型变电压RFQ加速器的成功建造提供技术支持,具有重要的工程实用价值。 在项目的资助下,我们在深入调研常数电压及变电压RFQ加速器调谐物理及方法基础上,选择和建立了一套完整的理论分析模型。推导得到了场分布调谐的迭代过程的基本方程式,编写了场调谐程序并通过数值实验,进行了程序的调试与优化,确定了调谐的步骤。完成了一段1米长变电压四翼型RFQ铝模型腔的结构设计和高频计算,利用三维电磁场程序优化设计了该段模型腔的底切和二极模稳定杆。联系机加工厂家合作完成了该段变电压RFQ铝模型腔的加工图纸,完成了1米长RFQ铝模型腔腔体的加工。基于RFQ铝模型腔腔体建立了一套冷测调谐装置,顺利进行了调谐实验,验证了底切设计结果以及场调谐程序。将以上场调谐程序应用到清华大学3MeV强流RFQ加速器,对该3米长RFQ加速器进行了重新调谐,修改了15个铜调谐器的插入深度,重新调谐后四极工作模式场分布测量值误差由±7.3%减小到±2.6%,二极模式误差D13为±0.4%,D24为±1.4%,符合物理要求。进一步验证了研发的变电压RFQ加速器场调谐方法和程序的正确性。目前该台RFQ加速器的束流传输效率已由65%增大至91%。 2100433B
加速器驱动放射性洁净核能系统和散裂中子源等大科学装置的建设,对质子加速器前端的RFQ加速器的流强和占空比提出了更高的要求。变电压设计的RFQ加速器,其翼间电压随离子能量的增加而增大,因其具有设计的RFQ长度短、场稳定性增强、以及设计灵活等优点,而在LEDA RFQ、LENS RFQ和IFMIF-EVEDA RFQ的设计被所采用。本项目拟基于变电压设计的四翼型RFQ加速器结构,开展场调谐物理和场调谐方法的研究,编写相应的场调平程序,建造一段变电压结构的铝模RFQ,测量各模式成分及场分布,完成对铝模RFQ的调谐,掌握和发展变电压结构的RFQ加速器场调谐方法和技术。该调谐技术预期能对四翼型变电压RFQ加速器的成功建造提供技术支持,具有重要的工程实用价值。
我现在有下迅游 迅达 和 玲珑. 感觉迅达 和 玲珑的VPN模式还行. 就是不知道哪个稳定一点. 其实迅游的高V 和 玲珑一样的 也是30+
看一下你手上的说明书,加减速的时间单位是1s还是0.1s,往往这种情况都是加减速时间设置过短导致的,如果此参数没有问题;再试一下恢复出厂值和卸负载试一下,以排除变频器本身的转矩问题还是电机输出侧短路的...
1.打开任务管理器2.选择【进程】3.找到netpasd.exe4.结束它的进程5.重新打开 NETPAS
介绍了北京大学重离子整体分离环RFQ(ISR RFQ)加速器的升级改造工作,包括升级后RFQ加速系统的组成;强流永磁2.45GHz O+ECR离子源的台面测试结果;真空系统的改造;1MeV ISR RFQ加速器的高频控制系统改造;以及强流束流加速实验的结果.
介绍了北京大学重离子整体分离环RFQ(ISR RFQ)加速器的升级改造工作,包括升级后RFQ加速系统的组成;强流永磁2.45GHz O~+ ECR离子源的台面测试结果;真空系统的改造:1MeV ISR RFQ加速器的高频控制系统改造;以及强流束流加速实验的结果.
在现场研究中,研究者既要对复杂的现实环境进行深入分析,又要避免破坏其固有的自然性,这就对现场研究的各个环节提出了相应要求。
现场研究法的一般步骤是:
准备工作,其中进入现场是重点。包括选择研究者进入现场的身份、方式和途径,处理好研究者与现场被试的关系;取样,现场研究的取样不能造成现场人员的变动,以免破坏现场的自然性,具体方法有定额取样(即选择一定数量的不同类型的成员)、雪球取样(即沿着一个脉络不断扩展的取样)和特殊个案法(即选取偏离正常模式的个体);收集数据;数据处理、分析与解释。
为便于调谐,采用电感量可变的铁氧体芯线圈,或采用微调电容器。分单调谐和双调谐,调感式和调容式等多种。 2100433B
现场研究法具有真实性、自然性和灵活性的特点。