作者单位
摘要
1 中国科学院 近代物理研究所,兰州 730000
2 兰州科近泰基新技术有限责任公司,兰州 730000
3 中国科学院 近代物理研究所,兰州 730000;中国科学院大学,北京 100049
兰州重离子加速器(HIRFL)冷却存储环的实验环(CSRe)提供高品质的束流用于高精度的质量测量、原子物理等实验研究,实现束流参数的准确测量是进行物理实验的前提保障。目前,CSRe加速器控制系统已升级为EPICS架构。介绍了基于EPICS的束流诊断控制系统现状,并利用升级后的控制系统测量了束流相关参数。其中,束流位置系统能够测量注入束流的逐圈位置信息,测量结果发现束流在注入过程中存在一定程度的震荡,影响注入效率。流强测量系统通过高分辨的数据采集卡实现对DCCT信号的精确测量,同时增加了D事例触发功能。升级后的控制系统,可以实现束流参数的测量,并集成于加速器控制系统的EPICS CSS界面。
冷却存储环 束流位置探测器 逐圈测量 DCCT experimentdal Cooling Storage Ring beam position monitor turn-by-turn measurement DCCT 
强激光与粒子束
2019, 31(12): 125103
作者单位
摘要
1 大连海洋大学海洋科技与环境学院, 辽宁 大连116023
2 国家海洋局国家卫星海洋应用中心, 北京100081
3 深圳大学生命学院, 广东 深圳518061
石油类物质对水体吸收系数的影响主要通过黄色物质(CDOM)体现出来, CDOM和石油类物质皆具有荧光基团, 如果两者的荧光图谱各自特征明显的话, 那么有望利用荧光技术分离出水中石油物质和CDOM各自对水体总吸收系数的贡献, 从而提高水体石油类物质含量的遥感反演精度。 以大连周边海水和山区水库水为自然水体本底, 分别与取自采油污水厂和炼油污水厂的污水进行混合配比, 利用试验数据分析了仅含CDOM、 含油与CDOM混合、 仅含石油三种水样的荧光图谱特征, 旨在为利用荧光技术分离出水中石油物质和CDOM各自对水体总吸收系数的贡献提供依据。 分析结果表明: (1)自然水体中, 海水的CDOM具有三个典型荧光峰, 分别位于Ex:225-230 nm/Em:320~330 nm, Ex:280 nm/Em:340 nm和Ex:225-240 nm/Em:430~470 nm, 为海水叶绿素碎屑物所致; 淡水具有两典型荧光峰, 分别位于: Ex: 240~260 nm/Em: 420~450 nm和Ex: 310~350 nm/Em: 420~440 nm, 为陆源物质所致; (2)用正己烷萃取后的仅含油水样, 具有1~3个荧光峰, 分别位于Ex: 220~240 nm/Em: 320-340 nm, Ex:270~290 nm/Em: 310~340 nm和Ex: 220~235 nm/Em: 280~310 nm, 为各自烃类成分所致; (3)在自然水体中混入油污水后, 含油和CDOM的水样荧光图谱呈现出一个非常强的荧光峰, 位于Ex: 230~250 nm/Em: 320~370 nm, 为CDOM和石油类物质荧光成分共同作用所致。
自然水体 石油物质 荧光图谱 Natural water Petroleum matters CDOM CDOM Fluorescence spectrum 
光谱学与光谱分析
2014, 34(9): 2466

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