作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所,四川 绵阳 621999
针对切伦科夫辐射特点,采用厚度尽量小的石英薄片作为转换靶,并将电子束以切伦科夫辐射角入射转换靶的形式构成一种电子束发散角分布的测量布局,并基于焦平面成像原理,研制了相应的电子束发散角光学测量系统。在强流脉冲直线感应加速器上完成了装置研制和测试工作,显示了电子束发散角分布测量系统可以获得电子束一定方向上的散角分布概况,测量结果具有一定的可信度,具有装置结构简单、数据处理难度低及速度快等特点。
切伦科夫辐射 电子束发散角 焦平面成像 空间方位角变换 Cherenkov radiation electron beam divergence focus plane imaging method spatial azimuth angle transform 
强激光与粒子束
2023, 35(3): 034003
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所,四川 绵阳 621900
介绍T量级水冷式螺线管线圈的结构设计及仿真研究工作。采用多层水冷结构设计,对不同温升导致的变形量进行计算并校核,最后利用POISSON程序对线圈磁场进行仿真计算。计算表明:最大温升60 ℃时,整个结构变形量小于0.07 mm,即探头相对位置变化量可小于0.1 mm;96.6 A电流加载时,中心区最大磁感应强度为1.5 T;0.01%精度轴向磁场宽度为40 mm,0.1%精度轴向磁场宽度为140 mm。从仿真结果来看,设计的水冷式螺线管线圈可满足磁场探头校准测量要求。
水冷式 螺线管线圈 探头校准 water-cooled solenoid calibration 
强激光与粒子束
2023, 35(2): 024003
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621999
2 清华大学 工程物理系, 北京 100084
利用切伦科夫辐射方向性极好的特性进行电子束发散角的测量是一个比较有希望的方法,但转换靶材料对电子的库伦作用力等因素又使得电子束散角展宽,对发散角的测量产生影响。在将转换靶划分成多重薄片并以串联的形式构建了靶模型,考虑了库仑力、多重散射、轫致辐射、电离等全物理过程作用效果的情况下,利用蒙特卡罗模拟软件相关程序对电子在靶材料中的发散过程进行了仿真。基于电子束散角分布与切伦科夫辐射光子分布相对应的原理,完成了对电子束发散角测量技术的模拟,获得了转换靶材料及其厚度、电子束能散、测量系统光学带宽等对电子束发散角测量的影响规律,为测量系统的设计及数据反演处理工作提供了指导性的建议。模拟结果显示,基于切伦科夫辐射进行电子束发散角测量的方法具有可行性,具有一定的对电子束发散角分布进行测量的能力。
切伦科夫辐射 电子束发散角 蒙特卡罗模拟 库仑力 多重散射 Cherenkov radiation electron beam divergence Monte-Carlo Simulation Coulomb force multiple -scattering 
强激光与粒子束
2022, 34(5): 054002
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所,四川 绵阳 621999
针对螺线管磁轴测量中的悬丝位置、测量信号失真、磁轴偏轴和磁轴倾斜信号的分离数据处理要求等问题,采用一种高偏置消除的信号检测与测量方法,并对探测器采用了相关的恒定驱动技术,进一步提高了信号产生的稳定性及抗干扰能力,研制了一种可以获得比较直接的悬丝振动信号的测量系统,解决了单纯采用交流耦合隔直滤波放大器或带通滤波放大器不能获得完全准确的测量信号的问题,确保了在较高的直流偏置下获得没有畸变的较小测量信号,消除了测量信号中低频分量基线倾斜及其中起伏的影响,并实现了磁轴偏移和磁轴倾斜信号的分离,极大地提高了螺线管线圈磁轴的测量灵敏度,实际测试结果显示测量灵敏度提高约1个量级。
脉冲悬丝法 磁轴测量 螺线管 信号差分 pulsed tuat-wire method magnetic axis measurement solenoid signal differential processing 
强激光与粒子束
2020, 32(4): 045103
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621900
2 清华大学 工程物理系, 北京 100084
切伦科夫辐射是一种方向性极好的辐射, 其辐射能量发射方向严格地与带电粒子的运动方向相关, 辐射光携带了带电粒子的方向信息, 利用这种特性可以进行电子束发散角及其分布的测量。在基于切伦科夫辐射原理的基础上, 考虑电子与物质作用时的多重库仑散射、电离等效应, 进行了电子束发散角测量的蒙特卡罗数值模拟程序的建模工作, 并完成了理想电子束及具有发散角分布的电子束的测量技术模拟工作。大量模拟结果显示, 这种测量方法是可行的, 具有对电子束发散角分布进行直接测量的能力, 并且其测量系统结构简单。
切伦科夫辐射 电子束发散角 蒙特卡罗模拟 库仑力 Cherenkov radiation electron beam divergence Monte-Carlo simulation Coulomb force 
强激光与粒子束
2016, 28(7): 075102
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621900
神龙二号加速器是一台以MHz猝发率猝发工作的三脉冲直线感应电子加速器。该加速器输出的三脉冲电子束, 相邻两脉冲间最小时间间隔300 ns, 而且可调, 每个脉冲电子束的电子能量18~20 MeV、束流强度大于等于2 kA。当电子束与轫致辐射转换靶相互作用时, 可产生三个强X光脉冲, X光斑点尺寸小于等于2 mm(FWHM), 距靶1 m处照射量大于等于7.74×10-2 C/kg (300 R)。该加速器涉及的主要关键技术包括三脉冲功率源设计、三脉冲强流高品质电子束源的产生、加速场建造、束流传输线设计、轫致辐射转换靶设计、测量与诊断技术等。
直线感应加速器 三脉冲 猝发 脉冲功率 束流 linear induction accelerator three pulses burst pulse power beams 
强激光与粒子束
2016, 28(1): 010201
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所,四川 绵阳 621999
为了提高脉冲紧线法的测量精确度,对测量系统中的信号处理电路进行改进,首先根据电路的幅频、相频响应得出导致信号畸变的原因,然后根据理论计算得到磁轴倾斜(Tilt)导致的振动波形是基波为30 Hz 的方波,磁轴偏轴(Offset)导致的振动波形是5 ms 的短脉冲叠加在Tilt波形的变化沿。新的信号处理电路可以实现30 Hz~3 000 Hz 之间的信号等幅放大、无相移传输,基本实现了信号基波及主要谐波的无失真传输,使测量结果中磁轴偏轴和磁轴倾斜信号容易区分,减小了测量误差。
磁轴测量 信号处理 螺线管 滤波 magnetic axis measurement signal processing solenoid filter 
太赫兹科学与电子信息学报
2015, 13(5): 775
作者单位
摘要
1 电子科技大学 物理电子学院, 成都 610054
2 中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621900
在模拟直线感应加速器电子束输运过程中,为了正确设置注入器电子束参数,以注发射模型为基础,研发了可设置发射度、能散和电子束倾斜的多功能发射模型。理论研究了发射度、能散以及电子束倾斜角度,并将这些理论实现到发射模块上。建模对多功能发射模块进行测试,比较设定的电子束参数与模拟测定的电子束参数。通过比较,观测到设定电子束参数与模拟测定值一致,验证了多功能模块开发的正确性。
直线感应加速器 粒子模拟 发射度 速度能散 发射倾斜 linear induction accelerator particle in cell emittance velocity spread beam tilt 
强激光与粒子束
2013, 25(11): 2976
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621900
电子束束参数是衡量各种加速器产生的电子束品质的重要参数,其测量技术的研究及测量工作是极其重要的一个方面。由于加速器研制水平的提高,尤其在调试阶段对束参数的测量要求也变得更高,体现在高的时间分辨能力和更好的空间分辨率、数据更高的动态范围及更加直观的可视性。针对束参数中最基本的参数如束斑测量、发射度测量、能量测量等技术,利用已研制的高性能设备,针对强流脉冲电子束的特点,基于多种主要原理研制了比较完整的、时间分辨能力高达2 ns、高灵敏度、高动态数据范围的电子束束参数光学测量及诊断系统,并编制了一套处理程序,达到了现场实时的数据处理水平,具有直观诊断的特点,为解决调试工作中诸多的问题提供翔实而准确的数据,成功地应用于多个加速器的调试。
直线感应加速器 脉冲电子束 束参数 时间分辨测量 高速分幅相机 linear induction accelerator pulsed electron beam beam parameter time-resolved measurement high speed framing camera 
强激光与粒子束
2013, 25(11): 2780
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621900
从匀场环结构参数优化设计、线圈线包材料规格的选择、绕制工艺探索、超大幅面二极校正线圈研制、全新准直方法的磁轴检测技术等多方面研究大尺寸螺线管线圈的磁轴控制技术。突破了磁轴倾斜小于等于1 mrad的技术指标,成功研制出磁轴倾斜小于等于0.5 mrad的大尺寸聚焦线圈,解决了其中的关键单元部件研制的核心技术问题。
聚焦线圈 磁轴倾斜 磁轴控制技术 束流传输线 focusing solenoid magneticaxis tilt magneticaxis control technique beam transport line 
强激光与粒子束
2013, 25(9): 2403

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