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
作者单位
摘要
重庆邮电大学 光通信与网络重点实验室,重庆400065
基于修饰技术提出了一种改进的准循环低密度奇偶校验(QC-LDPC)码的构造方法。该方法构造的QC-LDPC码具有较低的编码复杂度,其校验矩阵围长至少为6,避免了四环的出现,具有良好的围长特性。仿真分析表明: 通过该构造方法构造的码率为93.7%的QC-LDPC(3969,3717)码在降低其编码复杂度的情况下,拥有与其对应的未应用修饰技术的QC-LDPC(3969,3719)码相媲美的纠错性能;并且在相同条件下,QC-LDPC(3969,3717)码的纠错性能要好于利用随机构造方法构造的PEG-LDPC(3969,3720)码,以及ITU-T G.975中已广泛用于光通信系统中的RS(255,239)码和LDPC(32640,30592)码,更适合于光通信系统。
准循环低密度奇偶校验码 修饰技术 净编码增益(NCG) 光通信 QC-LDPC codes making technology net coding gain optical communication 
半导体光电
2016, 37(2): 248
作者单位
摘要
中国科学院,高能物理研究所,北京,100039
以2.856GHz频率上相位控制达到±2°为目标,阐述北京正负电子对撞机重大改造工程注入器相控系统设计思路,提出相应的系统实现结构.在分析相控过程的基础上,分解系统指标,把它作为相控系统详细设计和关键部件测试的依据.最后,针对相位测量这一关键问题,给出了具体的实现方法.
相位测量 指标分解 相位控制系统 BEPCⅡ注入器 Phase measurement Parameter decomposition RF phasing system BEPCⅡ injector 
强激光与粒子束
2004, 16(7): 927

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