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文档简介
一种基于数字孪生的加速器参数优化调配本发明公开了一种基于数字孪生的加速器沿直线加速器安装至少一个条型结构的束流位采用二维矢量来描述粒子在二维相空间的运动正子降低束流偏轴变化最大的束流位置探测器2S101:沿直线加速器安装至少一个条型结构的S102:采用二维矢量来描述粒子在二维相空间的运S103:分析直线加速器的元件偏轴以及杂散磁S104:计算腔式藕合器在横向平面上导致的振幅和S106:利用一对一校正法优化水平和垂直校正S107:利用整体轨道校正法依次优化上游的各校S108:在加速管末端利用零位调整校正法,将从加速管分别在横向空间和纵向空间采用二维矢量来描述粒子在基于束流传输矩阵计算各束流位置探测器处的束3所述分析直线加速器的元件偏轴以及杂散磁场导致的束流偏基于各元件处的位置公差计算直线加速器的元i为第i个元件的位置公差,xi'为距离第i个元件最接近的上游的束流位置探yy获取腔式耦合器中与加速器轴线垂直方向上的磁基于各束流位置探测器处的束流偏轴、直线加速器的元件偏轴、加4基于直线加速器的数字孪生模型,模拟粒子流自从电子枪中射所述利用一对一校正法优化水平和垂直校正子降低束流偏轴变化最大的束流位置探测器j为差值最大的束流位置探测器处的束流偏轴,B为所需水平和垂直校正磁铁的计算当校正函数对各校正子的磁场强度的偏导数为零时,各校正子的磁场强度的取5ij为第i个校正子与第j个束流位置探测器之间的束流L为最后一个校正子的磁场强度,ML为最后一个束流位置探测器的束流传输矩L为最后一个束流位置探测器处的束流偏轴。6[0002]加速器是采用人工手段将带电粒子加速到较高能量的装置,X射线管是最早的电小束流由于在加速过程中的偏轴而带来的损失和束归7j为第j个束流位置探测器上游的元件总数。[0029]优选的,所述分析直线加速器的元件偏轴以及杂散磁场导致的束流偏轴具体包8yy器中与加速器轴线垂直方向上的磁场的磁场强度分量,t为时间参数,为Ez对x的偏导9[0060]在差值最大的束流位置探测器的上游,设置两个套在一起的水平和垂直校正磁vz2分别为校正子和束流位置探测器处的粒[0076]基于所述磁场强度优化校正子,将从加速管出来的粒子束流沿着接近中轴线传[0078]B=-MT'X,L为最后一个束流位置探测器处的束流偏轴。[0084]图3为本发明的分析直线加速器的元件偏轴以及杂散磁场导致的束流偏轴方法流[0085]图4为本发明的计算腔式藕合器在横向平面上导致的振幅和相位变化方法流程j为第j个束流位置探测器上游的元件总数。[0115]参照图3所示,分析直线加速器的元件偏轴以及杂散磁场导致的束流偏轴具体包yy器中与加速器轴线垂直方向上的磁场的磁场强度分量,t为时间参数,为Ez对x的偏导在破坏了耦合器腔中场的对称性,也就是说在盘荷波导中横向平面上场是径向对称分布[0147]参照图6所示,利用一对一校正法优化水平和垂直校正子降低束流偏轴变化最大[0149]在差值最大的束流位置探测器的上游,设置两个套在一起的水平和垂直校正磁vz2分别为校正子和束流位置探测器处的粒[0167]基于所述磁场强度优化校正子,将从加速管出来的粒子束流沿着接近中轴线传[0169]B=-MT'X,L为最后一个束流位置探测器处的束流偏轴。在加速管末端使得从加速管出来的束流尽可能
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