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公开(公告)号:CN116736754A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310356193.3
申请日:2023-04-04
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC分类号: G05B19/042 , G01R21/133 , H05H7/00
摘要: 本发明公开了一种加速器低电平控制及功率监测的一体化系统,包括CPCI机箱、FPGA板卡、CompactPCI刀片、定向耦合器,所述FPGA板卡具备低电平控制、功率检测及驻波比保护的功能,功率检测时无需用到检波器,即可准确检测出入腔功率,通过使加速器低电平控制系统和功率检测及驻波比保护系统共用同一块FPGA板卡,可以直接将低电平控制系统DDS输出的两路正交信号直接送给功率检测模块,进行I,Q解调,且达到能够同时实现低电平控制、功率检测、驻波比保护的功能,在进行低电平控制时无需上、下变频、本振等模拟器件,在宽频范围内进行射频功率检测时不需要使用检波器,检波出在信号中包含各频谱分量的功率值,可以准确检测出加速腔中的功率。
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公开(公告)号:CN116582995A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310356227.9
申请日:2023-04-04
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
摘要: 本发明公开了用于BNCT紧凑型射频功率源系统,包括低电平控制及功率检测一体化模块、高频保护模块、CPCI机箱、CompactPCI刀片、固态放大器、同轴馈管、定向耦合器、高功率耦合器和加速腔,所述低电平控制及功率检测一体化模块设置有低电平控制及功率检测一体化系统,所述低电平控制及功率检测一体化系统由低电平控制系统及功率检测系统一体化同组成,所述高频保护模块设置有高频保护系统,所述CPCI机箱设置有背板总线,通过搭载一块运行linux操作系统CompactPCI刀片,开发基于linux系统的驱动、EPICS接口程序,取代了传统方案中的vxWorks系统的CPU板卡+linux计算机的EPICS控制模式,通过将低电平控制及功率监测这两个系统合成一个系统,组成低电平控制及功率监测的一体化系统。
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公开(公告)号:CN112865719B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011622414.X
申请日:2020-12-31
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
摘要: 本发明主要公开了一种用于硼中子俘获治疗装置的射频功率源系统,包括射频功率源模块,射频功率源模块包括固态放大模块、速调管功率放大模块、调制模块、高压电源、撬棒和监控联锁保护模块;调制器模块、撬棒分别与高压电源连接,固态放大模块输出端与速调管功率放大模块输入端连接;调制模块输出端与速调管功率放大模块连接;监控联锁保护模块信号采集端分别与速调管功率放大模块、调制模块、高压电源和撬棒连接;监控联锁保护模块信号输出端与高压电源连接。本发明射频功率源模块的结构,保证提供足够的功率补偿RFQ腔耗,还可以对束流负载效应进行补偿,以保证RFQ加速电场稳定;同时,为设备使用提供足够人身和设备的安全保障。
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公开(公告)号:CN114050389B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202111456376.X
申请日:2021-12-01
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
摘要: 本发明涉及微波功率源技术领域,具体为一种高功率铁氧体负载;包括匹配段,所述匹配段一侧设置有波导直段一,所述波导直段一远离匹配段一侧设置有波导直段二,所述波导直段二远离波导直段一一侧设置有波导楔形段,波导型大功率铁氧体负载主要通过内部的铁氧体基片进行吸收功率,铁氧体基片均匀分布在负载波导的内部,在负载终端的波导短接到一起,铁氧体粘合到水冷板上,通过水冷板中流动的水将吸收的热量带走,利用该方法可设计出几百千瓦量级铁氧体负载。
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公开(公告)号:CN112736392A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011416515.1
申请日:2020-12-07
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC分类号: H01P5/103
摘要: 本发明公开了一种波导‑同轴线转换器,包括波导的封闭壳体,包括波导的封闭壳体壳体包括两水平平行设置的波导宽边、与波导宽边相垂直的波导短路板,其特征在于:包括波导的封闭壳体壳体下方的波导宽边内壁连接有一阶梯型匹配块,包括波导的封闭壳体波导短路板上水平设置有一贯穿波导短路板的探针,包括波导的封闭壳体探针的一端部与阶梯型匹配块的顶部悬空相对,包括波导的封闭壳体探针的另一端部与射频同轴线接头外导体连接。本发明的波导‑同轴线转换器可用于微波射频系统的测量,具有传输特性好、插损小和便于调节的特点。
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公开(公告)号:CN116526992A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310646773.6
申请日:2023-06-01
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC分类号: H03F3/20 , H03F3/68 , H03F1/52 , H03F1/12 , H03F1/00 , H01P5/18 , H05K7/02 , H05K7/20 , H05H7/02
摘要: 本发明涉及固态放大器技术领域,具体是一用于粒子加速器的高功率固态放大器;包括通信连接的主机柜和三个分机柜,所述主机柜上设置有前置放大器、末级功放插件、电源插件、功率分配及功率合成网络、定向耦合器、水冷模块和监控系统,所述分机柜上的末级功放插件包括衰减、移相模块、功放模块、环行器及负载、四合一功率合成器、定向耦合器、监控板、水冷板和对外接口;本发明,能够稳定有效满足粒子加速器要求的紧凑型固态放大器,整体结构紧凑,功率密度高,整机可在全反射状态下稳定工作,末级功放插件、电源插件、监测组件等均采用标准化的设计,便于加工。
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公开(公告)号:CN116487851A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310370520.0
申请日:2023-04-07
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
摘要: 本发明公开了一种双腔室辐射式大功率水负载,包括矩形波导、过渡波导、锥形波导和圆波导,所述矩形波导、过渡波导、锥形波导和圆波导为一体加工成型,所述圆波导的一端设置有端盖,所述端盖的一侧设置有入水管和出水管,所述入水管和出水管均与端盖内部连通,通过矩形波导、过渡波导、锥形波导和圆波导的配合,电磁波通过一个陶瓷材质的陶瓷窗片进入水体,利用水的吸波特性,逐步将电磁波吸收掉,不需要在波导末端做倾斜水箱,整体体积小很多,可承受的峰值功率和连续波功率明显增加,并且在本负载中设计有防漏波槽,保证了良好的电磁屏蔽性,保证了电磁安全,进而提高了安全性,且整体结构紧凑简单,体积小,更加容易制造加工出来。
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公开(公告)号:CN113037055A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110159243.X
申请日:2021-02-05
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
摘要: 本发明涉及加速器结构和制造工艺技术领域,尤指一种基于高频变压器的长脉冲固态调制器;所述的长脉冲固态调制器包括采用多层堆叠(SML)高压脉冲调制器的拓扑结构,在低压端,采用多个模块并联给相应的储能电容堆进行充电,在高压输出端,将所有模块输出的高压脉冲串联起来产生所需的高压脉冲,在每个高压产生模块内,采用了高频调制和解调理论产生高压脉冲,主要分成四个相对独立的电力转换阶段,本发明不需要增加额外的功率补偿元件,能降低噪音;以超微晶和纳米晶作为磁芯的高频变压器技术近几年也逐渐成熟,具有非常低的铁损,非常高的饱和磁通密度,足够高的磁导率,相对于传统的脉冲变压器体积紧凑,功率密度高,效率高。
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公开(公告)号:CN116827282A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310646785.9
申请日:2023-06-01
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC分类号: H03F3/20 , H03F3/68 , H03F1/52 , H03F1/12 , H03F1/00 , H01P5/18 , H05K7/02 , H05K7/20 , H05H7/02
摘要: 本发明涉及一种用于粒子加速器的高功率固态放大器系统;包括前置放大器、末级功放插件和监控系统;前置放大器通过将低电平控制系统送来的射频信号经两级放大至25W,并经过功分器送至末级大功率模块,通过系统送来的射频小功率信号经过单刀双掷射频开关推动一个前置功放模块,输出150mW功率信号,再推动一个25W功放模块输出功率信号;末级功放插件采用两级放大链方式,外部射频信号经射频采样后,经由衰减、移相模块后送出信号给ART150FE功放管进行放大、分配,进而通过环行器和带隔离的四合一功率合成器进行功率合成输出的功率达7000W以上,有效解决了现有技术中极少有三百千瓦以上的固态功率源的问题,满足粒子加速器对于高功率固态放大器的使用需求。
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公开(公告)号:CN115764215A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211454405.3
申请日:2022-11-21
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所
IPC分类号: H01P1/26
摘要: 本发明提供一种大功率行波结构全金属干式负载,属于干式负载技术领域,该大功率行波结构全金属干式负载包括矩形法兰,所述矩形法兰的一侧固定连接有小矩形波导,该大功率行波结构全金属干式负载,微波功率由WR187矩形波导端口输入,经由锥变部分实现负载端与WR187矩形波导匹配,最终功率由圆柱体形成的表面电阻吸收,同时为了增强负载的峰值功率承受能力,全金属负载工作于高真空环境,设计有CF35抽气法兰与离子泵连接抽真空,在抽气波导与负载之间安装一段抽气波导,保证负载体内部的高真空环境,负载体吸收的微波能量最终会转换成热量,被冷却水带走,从而保证负载可以在高温和低于10‑9Pa的真空度下工作,不会发生形变。
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