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文档简介
本发明公开了一种束流同步相位在线测量腔压Vc*和原始前向电压Vf*;对原始腔压Vc*和原前向电压Vf;计算腔压Vc及前向电压Vf的稳态值的腔压变化Vcb线性拟合得到相位∠Vcb;根据所的相位∠Vb提取束流相位。本发明的计算结时也不再受到腔体失谐的影响2对束流引起的腔压变化Vcb线性拟合得到相位∠V;;;A分别为无束流和有束流下的腔体失谐Δ⑴,s为腔体的半带宽,β为耦合,根;;3对矢量Vcb线性拟合即得到Vcb的相位∠V;。6.根据权利要求1所述的束流同步相位在线测量方法,其特征在于,在开环运行模式9.一种存储一个或多个程序的计算机可读存序包括计算机指令,所述计算机指令用于使计算机执行根据权利要求1_6中任一项所述的4[0001]本发明是关于一种基于瞬时束流负载效应的束流同步相位在线测量方法、装置、[0002]在粒子加速器中,束流的能量增益依赖于射频腔的加速腔压和束流的同步相;;5;分别为无束流和有束流下的腔压Vc,Vf0和Vf1分别为;由于矢量Vcb和Vb有相同的方向,即矢量Vcb的相角与束流等效电压Vb的相位相同,通过对矢量Vcb线性拟合即得到Vcb的相位∠V;。6相对于腔压的相位(即束流同步相位计算结果不再受到环境因素引起的相位漂移的影7cb矢量的采样值用红点和蓝点表示。[0021]图6a为本发明实施例中在有无失谐两种情况下束流引起为了便于展示结果,图10a相位中的稳态偏置值已经被减掉(只保留束流引起动态变化结[0026]图11a为本发明实施例中闭环模式下比较了校准前后束流相位的测量结果,校准8Vc*和原始前向电压Vf*。VcCFcb和Vb等均V|为幅度或称为*/Vc,ss*对前向电压归一化。。9。。以直接用Δθ=_∠UF计算失谐角。选取校准时间窗口TW=4微秒(即束流;;;;。。[0053]本实施例中,根据给定时间窗口TW,利用公式(6)计算由失谐Δω引起的偏转角。[0057]下面通过具体实施例详细说明本发明的束流同步相位在线测量方法的应用及验[0058]本实施例中使用的固态功率源2输出功率约为30kW;射频腔5为欧洲散列中子源Vc**的校准。;I和XQ分别为校准系数X的实部和虚部。时波动。如图3a所示。选取束流未到达之前的两点t1和t2,计算Vc*在t1和t2之间的平均值Vc,ss*和t2之间的间隔需大于20微以选为176微秒,以此为例,不限于此,求平均值的计算过程可以直接调用python的。的阶跃响应。图7c和图7d为I/Q坐标系下的结果。注意图么在DESY的射频超导加速器中不需要考虑失谐因素的影响。cb线性拟合得到红色30千赫兹变化到35千赫兹(⑴0.5≈18千赫兹束流相位的测量结果明显受到失谐的影响,以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;
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