冷却储存实验环功率源的设计与计算

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许哲, 王春晓, 段亚娟, 赵红卫, 夏佳文, 詹文龙, 边志彬. 2009: 冷却储存实验环功率源的设计与计算, 强激光与粒子束, 21(3): 443-446.
引用本文: 许哲, 王春晓, 段亚娟, 赵红卫, 夏佳文, 詹文龙, 边志彬. 2009: 冷却储存实验环功率源的设计与计算, 强激光与粒子束, 21(3): 443-446.
Xu Zhe, Wang Chunxiao, Duan Yajuan, Zhao Hongwei, Xia Jiawen, Zhan Wenlong, Bian Zhibin. 2009: Design of RF generator at cooling storage experimental ring, High Power Lase and Particle Beams, 21(3): 443-446.
Citation: Xu Zhe, Wang Chunxiao, Duan Yajuan, Zhao Hongwei, Xia Jiawen, Zhan Wenlong, Bian Zhibin. 2009: Design of RF generator at cooling storage experimental ring, High Power Lase and Particle Beams, 21(3): 443-446.

冷却储存实验环功率源的设计与计算

Design of RF generator at cooling storage experimental ring

  • 摘要: 对兰州重离子加速器冷却储存环实验环(CSRe)的高频系统功率源的设计作了详细的工程计算,工作频率范围为O.5~2.O MHz,工作于基波及二次谐波模式,发射机不仅能工作于点频连续波模式,而且还可以工作在扫频调制模式,输出最大功率达到70 kw.满足最高加速或减速电压10 kV的设计要求,能够用于捕获放射性次级束并将束流的能量从400 MeV/u减速到30 MeV/u.
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出版历程
  • 刊出日期:  2009-03-30

冷却储存实验环功率源的设计与计算

  • 中国科学院近代物理研究所,兰州,7300001;中国科学院研究生院,北京,100049
  • 中国科学院近代物理研究所,兰州,7300001

摘要: 对兰州重离子加速器冷却储存环实验环(CSRe)的高频系统功率源的设计作了详细的工程计算,工作频率范围为O.5~2.O MHz,工作于基波及二次谐波模式,发射机不仅能工作于点频连续波模式,而且还可以工作在扫频调制模式,输出最大功率达到70 kw.满足最高加速或减速电压10 kV的设计要求,能够用于捕获放射性次级束并将束流的能量从400 MeV/u减速到30 MeV/u.

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