【摘 要】
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本论文以上海同步辐射光源以及即将建设的自由电子激光装置的束流损失探测需求为背景,结合工程的实际需要与环境因素的制约,围绕光纤做探测器的束流损失监测系统的关键技术展开
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本论文以上海同步辐射光源以及即将建设的自由电子激光装置的束流损失探测需求为背景,结合工程的实际需要与环境因素的制约,围绕光纤做探测器的束流损失监测系统的关键技术展开了研究,实验了一种新型的可完成加速器长范围狭小空间的束流损失监测任务的束流损失探测系统。此束流损失探测系统基于切伦科夫辐射原理,采用光纤作为探测器,论文在系统原理上作了较详细的分析,使得束损探测系统的物理过程较为明朗,有利于分析结论。
其硬件架构设计吸取了国外加速器相关束流损失探测方面的先进经验,同时考虑使用了上海光源现有的硬件设施,是一套性能价格比例较高的束流损失探测需求的解决方案。
在系统的软件方面,采用了上海光源以及国际主流加速器、大型物理实验装置均在使用的控制系统EPICS。基于EPICS构架的软件系统,不但能够完美的与上海光源现有的控制系统相连接,使得该系统采集到的数据能够与其他系统进行数据交换;而且其众多的优越特性使得束损探测系统的控制系统的开发变得简单快捷而又可靠。
论文中还提出了一种适用于束团小间隔的储存环上定位束流损失的双端测量方案以及其计算方法。通过在上海光源储存环以及小型直线加速器上的束流实验结果表明,该系统可以有效的探测束流损失,在储存环束流低至1mA的情况下,仍能探测到束流损失。加入定时信号后可以在一定程度上定位束流损失,满足了高电磁场环境长范围小空间束流损失探测的需要,达到了预期的目的。同时该系统的数据采集部分还可以用于储存环填充纯度的测量分析,为优化机器参数提供更多的参考数据。
论文最后,分析了本系统存在的问题并给出了改进方向。
该系统目前已搭建成功并实际安装在储存环上,正在进行测试调整,同时完成测量数据以及经验的积累,方便后续分析和实际纳入束流诊断系统应用。
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