张辉 1,2慕振成 1,2荣林艳 1,2王博 1,2[ ... ]刘美飞 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049
2 散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803
射频测量系统中经常会用到波导-同轴线转换器,主要是利用其将射频器件的波导端口转换成能够直接接入测量仪器的50 Ω同轴线。本文设计的648 MHz/WR1500波导同轴转换器主要用于CSNS升级工程(CSNS-II)超导直线射频器件的测量。利用切比雪夫脊型阶梯阻抗变换和探针耦合的方式实现波导到同轴线的转换。对脊加载波导和不连续同轴线分别进行了分析,得到最优尺寸。为了提高测量精度,设计的波导-同轴线转换器具有低插入损耗、低驻波比和宽带宽等特性。最后对生产的转换器进行了测试,测试结果与仿真结果相近,能够满足作为测量器件的使用要求。
散裂中子源 脊波导 同轴线 转换器 不连续 China Spallation Neutron Source ridge waveguide coaxial line transtion discontinuity 
强激光与粒子束
2021, 33(10): 103003
荣林艳 1,2慕振成 1,2周文中 1,2万马良 1,2[ ... ]傅世年 1,2,3
作者单位
摘要
1 散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803
2 中国科学院高能物理研究所,北京 100049
3 中国科学院大学,北京 100049
中国科学院高能物理研究所建造了一台基于加速器的硼中子俘获治疗(BNCT)实验装置。射频功率源系统为352.2 MHz射频四极加速器(RFQ)提供高频功率,使束流离开RFQ时,其能量达到3.5 MeV。BNCT射频功率源系统主要包括速调管功率源、数字低电平控制系统、射频传输系统。本文介绍了BNCT射频功率源系统,主要包括物理需求、系统组成、关键设备、安装和调试。目前该装置已进行动物实验,加速器打靶束流功率4.3 kW,加速器射频功率源系统运行稳定。
硼中子俘获治疗 速调管功率源 低电平控制系统 功率传输系统 boron?neutron?capture?therapy (BNCT) klystron power source low-level?RF control?system RF transmission system 
强激光与粒子束
2021, 33(5): 053007
张玉亮 1,2,3,4,*谢哲新 1,2,4荣林艳 1,2,4慕振成 1,2,3,4[ ... ]李健 1,2,3,4
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所, 北京 100049
2 东莞中子科学中心, 广东 东莞 523803
3 中国科学院大学, 北京 100049
4 中国科学院 粒子加速物理与技术重点实验室, 北京 100049
5 核探测与核电子学国家重点实验室, 北京 100049
中国散裂中子源一期工程的直线加速器, 共有8套数字化射频低电平控制单元, 射频低电平的本地控制属于EPICS的异构系统, 无法直接与EPICS客户端进行通信。通过在射频低电平本地控制上位机程序中嵌入一个C#类型的EPICS服务器程序, 实现了使用EPICS客户端对射频低电平系统的远程控制,从而把射频低电平控制系统接入基于EPICS框架的控制系统中。直线射频低电平远程控制投入在线运行以来, 运行稳定可靠。
射频低电平控制 C型 CA服务器 low level RF control EPICS EPICS C# CA server 
强激光与粒子束
2018, 30(11): 115101
刘世豪 1,2,*慕振成 1,2周文中 1,2刘美飞 1,2[ ... ]李健 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所 东莞分部, 广东 东莞 523803
2 东莞中子科学中心, 广东 东莞 523808
3 中国航天科工集团 第二十三研究所, 北京 100854
选用4616V4型四极电子管,单管输出350 kW,采用两路并行放大链路,设计了一套输出功率350 kW×2的大功率电子管功率源系统。基于四极电子管的恒流特性曲线及实验数据,拟合输出功率与阳极电压、输入功率的关系曲线,利用Origin软件拟合函数,建立数学模型,并利用闭环比例-积分(PI)反馈控制,稳定输出电压,通过Simulink仿真探寻最佳工作点,较低的阳极电压以及近饱和的输入功率既能有效增大工作频率,又能满足高功率输出的要求,仿真结果与实际联机调试数据对比,误差低于5%,根据仿真数据得到的结论与13点分析法一致,可以有效指导探寻最佳工作点。
电子管放大器 13点分析法 比例-积分控制 Simulink仿真 tube amplifiers 13 points analysis Proportional Integral control Simulink simulation 
强激光与粒子束
2015, 27(9): 095104
慕振成 1,2,*李刚 3李健 1徐新安 1[ ... ]刘少真 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049
2 中国科学院 研究生院,北京 100049
3 中国航天科工集团 第二研究院 第二十三研究所,北京 100854
强流质子RFQ加速器加速场的频率为352.2 MHz,加速场幅度和相位的精度分别要求控制在±1%和±1°的范围,为了达到这一要求,设计了一套数字低电平控制系统,该系统包括加速场的幅度和相位控制、腔体的谐振频率控制和高功率射频连锁保护3个部分。腔体采样信号的下变频及反馈激励信号的上变频由模拟器件来完成。幅相实时反馈处理过程采用数字I/Q解调的方法,在1块stratixⅡ的FPGA板上实现,板上另有3块DSP用于通信和协助FPGA进行数据处理。系统完成后与RFQ加速器进行联机调试,测试结果基本满足控制精度的要求。
数字低电平控制 I/Q解调 幅相控制 矢量旋转 digital low-level RF control amplitude and phase control vector rotation. 
强激光与粒子束
2010, 22(2): 433

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!