合肥光源(HLSⅡ)储存环束流损失监测系统的研究.docx
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合肥光源(HLSⅡ)储存环束流损失监测系统的研究.docx
合肥光源(HLSⅡ)储存环束流损失监测系统的研究随着储存环技术的不断发展,越来越多的高能物理实验和工业应用需要高精度的束流监测系统。在此背景下,合肥光源的储存环束流损失监测系统研究显得尤为重要。首先,合肥光源是我国第一台第三代光源,拥有超高亮度、高度感知、高度自动,以及高性能的物质科学研究设施。储存环的束流监测系统是培养高精度、高质量光束的关键。该系统通过对束流的各种属性(如粒子大小、磁场、读数速率等)进行全面监控,能够在保证高质量光束的同时,保证了光束的精确和可靠性。本文将主要围绕合肥光源的储存环束流损
合肥光源(HLSⅡ)储存环束流损失监测系统的研究的中期报告.docx
合肥光源(HLSⅡ)储存环束流损失监测系统的研究的中期报告中期报告:一、前言合肥光源HLSⅡ作为我国第一代正式运行的第三代光源,储存环的束流损失监测是保障其安全和正常稳定运行的关键环节之一。本研究旨在设计一种高效准确的束流损失监测系统,通过中期实验和分析,进一步完善该系统的功能和性能,提高监测的精度和稳定性。二、研究进展1.系统设计本系统采用的监测方法为壁流监测法,主要包括三个部分:准直器、壁流监测器和数据采集分析系统。其中准直器用于保证束流和壁流相互垂直,壁流监测器用于实时监测束流在其上的损失,数据采集
合肥光源(HLSⅡ)储存环束流损失监测系统的研究的任务书.docx
合肥光源(HLSⅡ)储存环束流损失监测系统的研究的任务书任务书:合肥光源(HLSⅡ)储存环束流损失监测系统的研究背景合肥光源是中国大陆第一个第三代同步辐射光源,广泛应用于材料科学、生命科学、环境科学等多个领域。合肥光源Ⅱ是该光源的升级版,拥有更高的能量、更高的亮度、更宽的光谱范围和更丰富的实验站。光束质量是合肥光源Ⅱ的重要参数之一。束流损失是影响光束质量的主要因素之一,需要进行实时监测和控制。任务目标本研究的目标是设计一套合肥光源Ⅱ储存环束流损失监测系统,实现对束流损失的实时监测和控制。任务内容1.系统需
基于嵌入式EPICS的合肥光源储存环束流损失监测系统.docx
基于嵌入式EPICS的合肥光源储存环束流损失监测系统基于嵌入式EPICS的合肥光源储存环束流损失监测系统摘要:合肥光源储存环是一种重要的科学研究设备,其束流损失情况对于光源的正常运行和实验结果的准确性具有重要的影响。本文基于嵌入式EPICS技术,设计了合肥光源储存环束流损失监测系统,实现了对束流损失的实时监测和数据分析。通过该系统,可以及时发现和诊断束流损失问题,保证光源的运行安全和实验的准确性。1.引言合肥光源储存环是一种重要的同步辐射光源设备,广泛应用于材料科学、生命科学、物理学等领域的研究。束流损失
HLSⅡ储存环束流位置测量系统的研制及相关研究的任务书.docx
HLSⅡ储存环束流位置测量系统的研制及相关研究的任务书任务书一、任务名称HLSⅡ储存环束流位置测量系统的研制及相关研究二、任务背景半导体加速器作为现代科技中最前沿的装置之一,广泛应用于核物理实验、加速器和光源等领域。其中,HLSⅡ储存环是中国自主研发的一种同步辐射光源,具有较高的亮度和较小的束斑,可用于材料科学、生命科学、化学、环境和能源等多个领域的研究。因此,在储存环的设计和运行中,束流位置的精确测量非常重要。早期的束流位置测量系统主要是通过直接测量束流的X、Y坐标来完成的,但由于束流位置的波动、附加下