李明涛 1,2,3张玉亮 1,2,3袁月 1,2,3吴煊 1,2,3[ ... ]朱鹏 1,2,3
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049
2 散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803
3 中国科学院大学,北京 100049
中国散裂中子源加速器上有几百套电源和高频设备。每次开关机过程都要通过操作二十多个控制界面来完成这几百台设备的开关机流程,过程繁琐,耗时较多,容易出错且很难发现。为了简化开关机流程和避免人为错误发生,开发了一套一键开关机程序。该程序将分散于二十多个界面的所有硬件设备开关机操作集成到一个界面中,同时将每个硬件开关机流程抽象为单独线程,界面上一键操作,使用多线程并发完成所有设备的开关机操作。该程序实现了运行模式状态的一键存储和恢复,能够一键完成整个加速器的开关机流程,将原来耗时40 min的开关机流程压缩到约2 min完成,提升了操作效率,很好地满足了中国散裂中子源加速器运行需求。该程序具有一定的通用性,可以在其它装置推广应用。
CSNS 控制系统 实验物理与工业控制系统 一键开关机 模式存储和恢复 Chinese Spallation Neutron Source (CSNS) control system EPICS one-key operation snapshot save and restore 
强激光与粒子束
2023, 35(8): 084001
王道远 1,2,3金大鹏 1,2,3,*朱鹏 1,2,3谢哲新 1,2,3[ ... ]何泳成 1,2,3
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049
2 散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803
3 中国科学院大学,北京 100049
作为第四代同步辐射光源,高能同步辐射光源对束流轨道稳定性提出了极高的要求,即在500 Hz左右带宽范围内,储存环中束流轨道的水平和垂直方向稳定度要优于该方向束团均方根尺寸的10%。为实现上述目标,快速轨道反馈系统的延时要尽可能低。快速轨道反馈系统将束流位置监测器(BPM)数据从BPM电子学接收并分发至所有子站,其数据传输延时是系统的主要延时。对此,设计并实现了一种基于高性能现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和高速收发技术的数据分发方案,来满足快速轨道反馈系统的低延时和高带宽的需求。经过验证平台的搭建与测试,系统数据分发总延时小于10 μs,且24 h内未出现误码,满足高能同步辐射光源快速轨道反馈系统的需求。
快速轨道反馈系统 高能同步辐射光源 FPGA 延时 fast orbit feedback system HEPS FPGA latency 
强激光与粒子束
2023, 35(7): 074002
程司农 1,3张昭 1,3朱鹏 1,2,3刘智 1,3[ ... ]雷革 1,3,***
作者单位
摘要
1 中国科学院高能物理研究所 北京 100049
2 散裂中子源科学中心 东莞 523803
3 中国科学院大学 北京 100049
高性能的加速器对运行的可靠性和稳定性提出了更高的要求,而加速器庞大的设备数量、极高的设备精度及性能导致对外部干扰非常敏感。为实现加速器长期、高效、可靠的运行,故障快速定位、诊断和恢复对现代加速器控制系统至关重要。目前,在加速器运行过程中,常规保存的历史数据可以判断和处理大部分一般故障。但对于类似高频、束测元件等快电子学引发的瞬态故障,由于常规方式保存的历史数据时间粒度不够,导致无法对这类快速故障过程进行有效分析。因此,有必要通过技术手段完整地记录故障发生时刻前后一段时间设备的状态及参数,保存高真实的现场“快照”。本文设计了一种基于高时间相关性和高时间分辨率的加速器故障分析系统,并进行了样机实现。该样机基于事件定时系统实现了同步精度好于16 ns的全局时间戳,采用同步触发的方式进行数据获取,并利用EPICS 7的规范类型进行数据组装和发布。样机实验结果表明,利用获取到的高精度时间数据,可区分不同设备发生故障的先后顺序,验证了故障分析系统的可行性。
故障分析 高精度时间戳 数据获取 EPICS 7 事件定时 Failure analysis High precision timestamp Data acquisition EPICS 7 Event timing 
核技术
2022, 45(10): 100203
作者单位
摘要
中国科学院重庆绿色智能技术研究院 微纳制造与系统集成中心,重庆 400714
红外探测器在**侦查、遥感、通信、精确制导和航空航天等领域发挥着关键作用,受到世界各国长期关注,具有重要的研究价值和应用前景。微纳结构与传统半导体探测器集成后能够有效提高光子耦合效率和等效光程,突破传统体材料的吸收极限,提高光电器件的量子效率并降低器件的暗电流,为高性能红外探测器的研究提供了全新的技术手段。文中围绕近年来各种不同类型的微纳结构增强型红外探测器的研究展开综述。首先,介绍了微纳结构增强型红外探测器的基本原理,根据微纳结构的材料和功能不同,进行了分类和对比;其次,分别从介质型、表面金属型和三维等离子腔型等方面对微纳结构在红外探测器上的研究进展进行了阐述;最后,对基于微纳结构增强型红外探器的发展趋势进行了总结和展望。
红外探测 微纳结构 光子捕获 局域增强 等离子体激元 infrared detection micro-nano structure light trapping local enhancement plasma plasmon 
红外与激光工程
2022, 51(1): 20210826
作者单位
摘要
1 大连理工大学化工学院,精细化工国家重点实验室,辽宁 大连 116024
2 陕西延长石油(集团)有限责任公司大连化物所西安洁净能源(化工)研究院,西安 710075
在无有机模板剂和低水硅比的高浓凝胶合成体系中,采用晶种诱导法合成ZSM-5沸石,考察了不同尺寸晶种和晶种添加量对合成产物形貌的影响及放大合成效果。结果表明:3种不同的晶种均可诱导形成具有‘六边形’板状形貌的单分散均匀ZSM-5沸石。晶种大小对诱导形成的ZSM-5沸石晶粒大小有一定影响,小晶种诱导形成的ZSM-5沸石晶粒偏小、结晶度也高,而孔结构性质无明显差别;随添加的晶种量增大,诱导形成的ZSM-5沸石粒径则降低,可从微米级晶粒到亚微米级晶粒的调变,但分散性降低。对小试合成结果进行20倍规模放大,也能获得单分散均匀ZSM-5沸石晶粒,产品结晶度高而无杂晶,收率达90%以上,并具有良好的热稳定性,放大合成基本达到小试合成的效果。
沸石 晶种 无模板合成 zeolite seed ZSM-5 ZSM-5 template-free synthesis 
硅酸盐学报
2021, 49(12): 2652
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049;散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803;中国科学院大学,北京 100049
2 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049;散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803
对加速器运行过程中出现的故障进行准确分析,可有效提升加速器的可靠性及运行效率。而对于一些快速故障过程,必须依赖故障发生时刻存储的高度时间相关和高分辨率的数据,才能进行准确分析。设计了一种用于加速器的故障分析软件,可用于对快速故障进行可靠分析。在中国散裂中子源加速器中进行了应用,该系统非常准确地分析了此前无法定位的大部分束流丢失过程。该故障分析具有一定的通用性,可应用到其它加速器装置。
故障分析 分布式数据获取 post mortem distributed data acquisition CSNS CSNS EPICS EPICS CSS CSS 
强激光与粒子束
2021, 33(7): 074004
何泳成 1,2,3张玉亮 1,2,3王林 1,2,3金大鹏 1,2,3[ ... ]朱鹏 1,2,3
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049
2 散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803
3 中国科学院大学,北京 100049
为了能在中国散裂中子源(CSNS)加速器的部分故障发生前发出预警信息,利用深度学习建立了基于CSNS加速器真空度和漂移管直线加速器(DTL)温度的特征模型,开发了一套CSNS加速器预警系统样机。该样机基于实验物理及工业控制系统(EPICS)架构搭建,主要由训练、识别和信息发布3部分组成,采用Python进行程序设计开发,实现了训练样本获取、深度学习网络设计和训练、在线识别和信息发布等功能。测试结果表明,该样机对基于CSNS加速器真空度和DTL温度历史数据生成的测试集的准确率达98.4%,且能根据实时数据识别出CSNS加速器真空度和DTL温度的异常,并能发出预警信息,证明了其可行性和有效性。
中国散裂中子源 加速器 预警系统 深度学习 实验物理及工业控制系统 China Spallation Neutron Source accelerator early warning system deep learning experimental physics and industrial control system 
强激光与粒子束
2021, 33(4): 044008
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049;散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803
2 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049;散裂中子源科学中心,广东 东莞 523803;中国科学院大学,北京 100049
3 中国科学院 高能物理研究所,北京 100049
中国散裂中子源(CSNS)加速器真空控制系统负责真空数据采集、设备监控和闸板阀控制与联锁,是设备运行和故障诊断以及超高真空保持的重要保障。本文介绍了加速器真空需求,基于实验物理及工业控制系统EPICS软件框架的真空控制系统设计与实现,使用横河可编程逻辑控制器PLC控制与联锁设备,摩莎MOXA工控机监测真空状态,EPICS PV数据直接进入声音报警系统和历史数据库系统,为工作人员及时发现和处理问题、进行后续数据分析和机器研究等提供了便捷途径和可靠保障。目前,该系统已完成现场安装和调试,并已正式投入运行。运行结果表明,该系统具有稳定性好、可靠性高、人机交互友好的特点,很好地满足了加速器真空控制系统运行的需要。
中国散裂中子源 超高真空 真空控制系统 实验物理及工业控制系统 China Spallation Neutron Source ultra-high vacuum vacuum control system experimental physics and industrial control system 
强激光与粒子束
2020, 32(8): 084001
作者单位
摘要
空军工程大学航空工程学院, 陕西 西安 710038
基于孪生神经网络的跟踪算法是利用离线训练的网络提取目标的特征并进行匹配,从而实现跟踪。在离线训练过程中,网络学到的是相似目标的通用特征,因此当有相似目标干扰时,用这种通用特征表达特定目标将会导致跟踪性能下降,甚至丢失目标。为提高对相似目标的判别能力,通过在线更新网络参数,使网络能够在通用特征的基础上,进一步学到当前目标的特定特征,这样不仅能有效地区分目标与背景,还能消除相似目标的干扰。实验在OTB50和OTB100数据库上进行,结果表明该算法可以提高对网络提取特征的判别力,实现对目标的稳健性跟踪。
机器视觉 视觉追踪 离线训练 在线更新 
光学学报
2019, 39(9): 0915003
何泳成 1,2,3,*李刚 1,2,3,4康明涛 1,2,3吴煊 1,2,3[ ... ]唐靖宇 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院 高能物理研究所, 北京 100049
2 东莞中子科学中心, 广东 东莞 523803
3 中国科学院 高能物理研究所, 中国科学院粒子加速物理与技术重点实验室, 北京 100049
4 中国科学院大学, 北京 100049
5 中国科学院 高能物理研究所, 核探测与核电子学国家重点实验室, 北京 100049
中国散裂中子源(CSNS)反角白光中子源束线主要由中子束窗、中子开关、中子准直器和真空管道等组成。为了保证CSNS反角白光中子源束线安全、稳定、可靠地运行, 研制了基于EPICS(Experimental Physics and Industrial Control System)软件架构的控制系统。该系统主要由中子束窗、中子开关及中子准直器的运动控制系统、真空控制系统和控制室三部分组成, 实现了对反角白光中子源束线主要设备的远程监测和控制。测试结果表明, 该系统具有稳定可靠性高、人机交互友好的特点, 很好地满足了反角白光中子源束线运行的需要。
中国散裂中子源 反角白光中子源 束线 控制系统 China Spallation Neutron Source white neutron source beamline control system EPICS EPICS 
强激光与粒子束
2018, 30(11): 114006

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!