作者单位
摘要
中国科学技术大学 国家同步辐射实验室,合肥 230026
为了高效地对直线加速器输出束流能量进行调节,设计了合肥光源(HLS-II)直线加速器束流能量调节方案。该方案在调试阶段通过能谱分析系统观察束团状态并测量束流能量,储存环注入阶段使用3个束流位置探测器(BPM)对束流能量进行在线测量;使用自动相位扫描程序对速调管输出相位进行扫描,获得各加速段的能量增益公式;定量调节速调管的输出相位和高压,实现直线加速器输出束流能量的快速调节。在线应用结果表明,该方案能快速实现束流能量调节,调节后的束流具有良好品质,束流横向能散小于0.22%,注入速率明显改善。
直线加速器 能谱分析系统 束流位置探测器 自动相位扫描 能量调节 linac energy spectrum analysis system beam position monitor automatic phase scanning energy adjustment 
强激光与粒子束
2023, 35(9): 094002
作者单位
摘要
中国科学技术大学 国家同步辐射实验室 合肥 230029
合肥先进光源(Hefei Advanced Light Facility,HALF)是基于衍射极限储存环的第四代同步辐射光源。定时系统采用事件定时技术方案,主要向HALF装置的注入器、储存环和光束线等提供触发信号,协调注入和束流测量工作,实现对储存环任意束团的填充。装置中设备的触发信号抖动要求小于30 ps,同时要降低由光纤长度变化引起的信号漂移。针对以上设计要求,基于芬兰Micro-Research Finland Oy(MRF)公司的MTCA.4总线硬件完成了定时系统的设计,并在此基础上完成了软件控制程序的开发以及原型系统的性能测试。测试结果表明,触发信号的抖动小于24 ps,经延迟补偿后的信号漂移控制在3 ps左右,达到了HALF定时系统的设计要求。
HALF 定时系统 任意束团填充 MTCA.4 HALF Timing system Arbitrary bucket filling MTCA.4 
核技术
2022, 45(12): 120102
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学国家同步辐射实验室, 安徽 合肥 230029
2 中国科学院大学物理科学学院, 北京 101408
合肥红外自由电子激光装置是一台专用于能源化学研究的用户装置,利用一个最高电子能量为60 MeV的S波段直线加速器驱动中红外和远红外两个自由电子激光振荡器,分别产生波长范围为2.5~50 μm和40~200 μm的红外激光。两个振荡器产生的激光经同一条光束线被传输至实验大厅内的五个实验站。中红外振荡器于2019年调试出光,并于2020年11月达到任务指标。介绍了合肥红外振荡器的自由电子激光装置及其调试进展,重点介绍了中红外振荡器辐射的激光性能。
激光技术 自由电子激光 红外波段 振荡器 
中国激光
2021, 48(17): 1700001
作者单位
摘要
中国科学技术大学 国家同步辐射实验室,合肥 230029
合肥光源(HLS-II)是以真空紫外和软X射线为主的专用同步辐射光源,作为用户装置,对运行性能有很高的要求。为提高数据查询的实时性与便捷性,满足工作人员及时掌握装置运行状态的需求,基于Web技术开发了HLS-II移动端数据查询系统。该系统在EPICS环境下进行开发,以IOC作为实时数据源,以HBase数据库作为历史数据源,以Phoebus Alarms作为报警数据源,以MySQL数据库存储用户管理信息。整个系统采用前后端分离的模式进行设计,系统后端采用Spring Boot框架和Node.js环境进行开发;系统前端以Vue.js框架开发,使用lib-flexible弹性布局方案和postcss-pxtorem插件,以适配不同种类的移动设备。测试表明,HLS-II移动端数据查询系统信息更新流畅,操作直观方便,达到了设计要求。
合肥光源 数据查询 Web技术 移动端 设备适配 HLS-II data query Web technology mobile device adaptation 
强激光与粒子束
2021, 33(4): 044001
作者单位
摘要
中国科学技术大学 国家同步辐射实验室,合肥 230029
根据合肥先进光源(HALF)的需求,在合肥先进光源预研项目中,开展了Lattice Server中间件技术的应用研究,开发出Lattice Server中间件。为验证Lattice Server中间件软件结构的可行性,利用合肥光源储存环,采用Python语言开发了基于Lattice Server中间件的束流光学参数测量。测量结果表明,该Lattice Server中间件实现了加速器上层物理应用与控制系统的交互,所测束流光学参数准确,证实了Lattice Server中间件软件结构的可行性。
中间件 束流光学参数测量 合肥光源 合肥先进光源 Lattice Server Lattice Server middlelayer beam optical parameter measurement Hefei Light Source-II Hefei Advanced Light Factory 
强激光与粒子束
2020, 32(8): 084004
作者单位
摘要
中国科学技术大学 国家同步辐射实验室,合肥 230029
由于存在各种非理想因素,束流在储存环中的闭轨会发生畸变。对束流闭轨畸变进行校正的方法较多,目前合肥光源(HLS)采用奇异值分解(SVD)法进行束流闭轨的全环校正和反馈。针对SVD法不足之处,采用约束线性最小二乘法(CLLS)来改进HLS束流闭轨的全环校正和反馈。介绍了束流闭轨畸变校正的理论,着重介绍应用CLLS对HLS储存环束流闭轨畸变进行全环校正和反馈,并给出运行结果。结果显示,利用CLLS后,HLS敏感实验线站的束流轨道稳定性和重复性得到明显改善。
束流闭轨畸变 约束线性最小二乘法 响应矩阵 全环校正 beam closed orbit distortion constrained linear least-squares method response matrix global orbit correction. 
强激光与粒子束
2010, 22(1): 155
作者单位
摘要
中国科学技术大学 国家同步辐射实验室,合肥 230029
针对特定实验站调整光源点位置的要求,设计了合肥光源储存环束流闭轨局部调整和校正系统,介绍了该系统的工作原理、硬件组成、软件设计及运行结果,设计要求束流闭轨局部调整的最大幅度为1~2 mm,水平方向和垂直方向其余闭轨畸变均方根分别小于50和30 μm。校正系统采用轨道设定法作为束流闭轨局部调整和校正算法,由束流轨道测量系统、校正铁系统和控制系统组成。运行结果显示:水平和垂直方向分别调节2.0和1.5 mm,水平方向和垂直方向其余闭轨畸变均方根分别为45.14和27.62 μm。
同步辐射光源 束流闭轨 局部凸轨 校正 synchronous radiation light source beam closed orbit local bump adjustment 
强激光与粒子束
2009, 21(6): 903
作者单位
摘要
中国科学技术大学,国家同步辐射实验室,合肥,230029
环境温度是影响电子束流轨道稳定性的重要因素之一,国内外大多数加速器实验室为此都建立了较为完备的环境温度监测系统和恒温空调系统.合肥光源(HLS)是第二代光源,全环闭合轨道垂直方向上要求稳定在100μm以内.为定量研究和分析环境温度对合肥光源的电子束流轨道的影响,建立了环境温度监测系统.着重介绍了环境温度监测系统的组成、辐射干扰问题以及数据分析方法.数据分析结果表明:环境温度与束流位置之间具有较强的相关性,垂直方向环境温度每变化1 ℃,束流位置变化10~20 μm.
环境温度 束流位置 束流轨道稳定性 辐射干扰 
强激光与粒子束
2006, 18(12): 2074
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学,国家同步辐射实验室,合肥,230029
2 ?ㄖ泄蒲Ъ际醮笱?国家同步辐射实验室,合肥,230029
描述了利用轨道响应矩阵拟合技术标定合肥光源储存环聚焦模型的过程及实验结果.通过响应矩阵分析,得到了合肥光源储存环弯铁边缘聚焦强度约为0.1 mrad/A,场积分为0.62~0.63,考虑了四极铁聚焦强度的修正系数的影响,发现了原四极铁磁测数据中较大的系统偏差,分析结果和备用磁铁的磁场测量数据吻合良好.在此基础上建立的合肥光源储存环理论模型可以准确地描述实际储存环线性光学特性.
电子储存环 磁格模型 轨道响应矩阵 边缘场积分 
强激光与粒子束
2006, 18(10): 1687
作者单位
摘要
中国科学技术大学,国家同步辐射实验室,合肥,230029
闭轨畸变对合肥同步光源的束流质量产生负面影响,因此必须对闭轨畸变进行校正.本文介绍了基于MATLAB的合肥光源储存环束流轨道校正系统的工作原理、开发过程及测试结果.该系统由束流轨道测量系统、校正铁系统和控制系统组成,基于MATLAB开发的束流轨道校正程序运行于操作员界面工作站上.首先对获取的束流轨道数据进行分析和计算,然后通过控制系统改变校正铁电源的电流以改变校正铁磁场强度,从而实现轨道校正.测试结果表明:束流轨道的最大畸变由校正前的4.468 mm下降到校正后的0.299 mm;标准方差(SDEV)由校正前的2.986 mm下降到校正后的0.087 mm.该系统达到了设计目标.
束流轨道 校正系统 电子储存环 响应矩阵 ?沸U?局部凸轨校正 
强激光与粒子束
2006, 18(9): 1577

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