流强探测器发热分析及改善方法

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赵颖, 何俊, 汪林, 随艳峰, 曹建社. 2018: 流强探测器发热分析及改善方法, 强激光与粒子束, 30(8): 151-155. doi: 10.11884/HPLPB201830.180027
引用本文: 赵颖, 何俊, 汪林, 随艳峰, 曹建社. 2018: 流强探测器发热分析及改善方法, 强激光与粒子束, 30(8): 151-155. doi: 10.11884/HPLPB201830.180027
Zhao Ying, He Jun, Wang Lin, Sui Yanfeng, Cao Jianshe. 2018: Thermal analysis and solutions of new parametric current transformer in BEPCⅡ, High Power Lase and Particle Beams, 30(8): 151-155. doi: 10.11884/HPLPB201830.180027
Citation: Zhao Ying, He Jun, Wang Lin, Sui Yanfeng, Cao Jianshe. 2018: Thermal analysis and solutions of new parametric current transformer in BEPCⅡ, High Power Lase and Particle Beams, 30(8): 151-155. doi: 10.11884/HPLPB201830.180027

流强探测器发热分析及改善方法

Thermal analysis and solutions of new parametric current transformer in BEPCⅡ

  • 摘要: BEPCⅡ新参量流强探测器在束流高流强对撞模式下存在严重发热问题.为了稳定和精确的测量,对可能的发热原因进行了综合讨论,针对真空盒发热问题利用CST进行尾场模拟,以本征模计算得到稳态温度分布.对探测器发热问题利用等效的反射阻抗计算方法得到陶瓷狭缝的截止频率,从而有针对性地提出了实用的解决方案并得到了理想的实验结果.实验基本解决了BEPCⅡ探测器的发热问题,对今后流强探测器的改进和未来流强探测器的研发和设计有指导意义.
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出版历程
  • 刊出日期:  2018-08-30

流强探测器发热分析及改善方法

  • 中国科学院 高能物理研究所,粒子加速物理与技术重点实验室,北京 100049

摘要: BEPCⅡ新参量流强探测器在束流高流强对撞模式下存在严重发热问题.为了稳定和精确的测量,对可能的发热原因进行了综合讨论,针对真空盒发热问题利用CST进行尾场模拟,以本征模计算得到稳态温度分布.对探测器发热问题利用等效的反射阻抗计算方法得到陶瓷狭缝的截止频率,从而有针对性地提出了实用的解决方案并得到了理想的实验结果.实验基本解决了BEPCⅡ探测器的发热问题,对今后流强探测器的改进和未来流强探测器的研发和设计有指导意义.

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