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
作者单位
摘要
中国科学院,高能物理研究所,北京,100049
为减小边缘场效应,大型固定磁场交变梯度(FFAG)磁铁的磁场分布由修整线圈和磁极形状两者共同来实现.通过2维POISSON模拟计算,确定了修整线圈电流和位置的分布以及磁极形状, 得到了局域磁场梯度指数与设计值之间的最大差异只有0.5%的磁场分布.为提高POISSON模拟计算的效率,POISSON输入文件中有关线圈电流和位置、磁极形状的输入和调整由程序自动完成.
大型FFAG磁铁 2维POISSON设计 修整线圈 磁极形状 
强激光与粒子束
2006, 18(1): 131
作者单位
摘要
中国科学院,高能物理研究所,北京,100039
详细讨论了强流射频四极加速器高频输入耦合环的一些基本问题,完成了高频输入耦合环的初步物理设计.利用二维程序Superfish 的一些结果,确定了耦合环的大小,计算了耦合环的功耗,并对构成耦合环导线的粗细进行了估算.该耦合环的物理设计可作为耦合环试验的基础,同时,也可作为三维程序HFSS模拟计算的起点.
射频四极加速器(RFQ) 输入耦合环 耦合参数β 功耗 Radio frequency quadrupole Input coupling loop Coupling parameter β Power dissipation 
强激光与粒子束
2004, 16(1): 117
作者单位
摘要
中国科学院高能物理研究所,北京,100039
用二维程序SUPERFISH 和三维程序MAFIA对射频四极加速器进行了计算机模拟.通过模拟,确定了射频四极加速器中工作模的射频电场的分布, 完成了射频四极加速器的耦合单元、调谐块和起始单元的设计.设计耦合单元必须使射频四极加速对干扰不敏感.对设计的方案进行了讨论和分析.
射频四极加速器 分段耦合 谐振频率 调谐块 耦合单元 MAFIA MAFIA RFQ Resonant coupling Resonant frequency Tuner Coupling cell 
强激光与粒子束
2003, 15(2): 195

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