CN106455290B - 一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置 - Google Patents

一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN106455290B
CN106455290B CN201610852520.4A CN201610852520A CN106455290B CN 106455290 B CN106455290 B CN 106455290B CN 201610852520 A CN201610852520 A CN 201610852520A CN 106455290 B CN106455290 B CN 106455290B
Authority
CN
China
Prior art keywords
vacuum window
sparking
detection
microwave vacuum
current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610852520.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106455290A (zh
Inventor
陈根
巢楚颉
宋云涛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hefei Zhongke Ion Medical Technology Equipment Co Ltd
Original Assignee
Hefei Zhongke Ion Medical Technology Equipment Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hefei Zhongke Ion Medical Technology Equipment Co Ltd filed Critical Hefei Zhongke Ion Medical Technology Equipment Co Ltd
Priority to CN201610852520.4A priority Critical patent/CN106455290B/zh
Publication of CN106455290A publication Critical patent/CN106455290A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106455290B publication Critical patent/CN106455290B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H13/00Magnetic resonance accelerators; Cyclotrons
    • H05H13/005Cyclotrons
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/12Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
    • G01R31/1227Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置,该方法包括:根据微波真空窗口的物理设计分析,在真空窗口附近连接一段λ/4标准短路同轴波导,同轴波导的一端安装带正电的探头,对微波真空窗口进行探测;λ/4标准同轴波导的探头端接受电子撞击,产生微量的电流;对微电流进行放大,当放大电流值大于设定的阈值时,对电流信号进行处理,控制RF源与同轴波导的连接状态,实现对高频窗口的打火探测及硬件保护。该装置包括电子探测模块、微电流放大模块、阈值判断模块和主控处理模块;采用这种探测方法和装置,可以及时探测真空窗内的打火现象并立即切断高频源与同轴波导的点连接,避免微波真空窗口的损坏。

Description

一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置
技术领域
本发明属于加速器技术领域,具体涉及一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置。
背景技术
在高功率微波的传输过程中,回旋加速器微波真空窗口表面因污损汽化引起的局部真空恶化及表面突起的存在,都可能在介质窗口激发产生二次电子发射与倍增效应,俗称“打火”。打火的产生会导致微波传输系统驻波比增大,反射功率增加,对发射机形成冲击,同时打火时的高能量释放会破坏微波真空窗,影响加速器系统安全稳定的运行。
回旋加速器在正式运行前会对真空窗口表面进行预处理和锻炼来降低窗口打火发生的概率。但是,在实际运行过程中,加速器开盖调试及维护过程势必会恶化真空窗口的大气环境,窗口表面将重新吸附水汽杂质,导致处理过程的逆变。
微波真空窗口既要隔离真空又要传输高功率微波,会产生高频打火现象,在保护措施不够的情况下,打火点会向陶瓷窗移动,使得真空窗破坏。而对微波真空窗口打火保护的前提是打火探测,微波真空窗口打火的探测不同于腔体内的打火探测,腔体打火探测一般采用对腔体取样的方法,当腔体内能量释放速率大于打火判断标准时,将取样信号微分后与打火标准电平比较得到打火信号。而真空窗打火现象的发生总是伴随着大量自由电子的产生,真空窗口的电子浓度可以通过在预计打火区域插入一个带正电的探头来进行测量,根据测量电流来判断真空窗口的打火并进行及时的保护,避免损坏微波真空窗口。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置,采用这种探测方法和装置,可以及时探测真空窗内的打火现象并立即切断高频源与同轴波导的点连接,避免微波真空窗口的损坏。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法,该方法采用λ/4标准同轴波导实现阻抗变换,所用步骤为:
1)根据微波真空窗口的物理设计分析,在真空窗口附近连接一段λ/4标准短路同轴波导,同轴波导的一端安装带正电的探头。
2)对真空窗口进行探测,打火现象伴随着大量自由电子的产生,λ/4标准同轴波导的一端将会接受一定的电子撞击,这时λ/4标准同轴波导会产生微量的电流信号,另一端的信号放大器对微电流进行放大,当放大电流值大于我们设定的阈值时,对电流信号进行处理来控制高频源与同轴波导的连接状态,实现对高频窗口的打火探测及硬件保护。
所述λ/4标准同轴波导实现阻抗匹配,采用λ/4波长传输线终端短路时,它的输入阻抗,则另一端为开路。若将它并联在高功率微波传输线上,对传输线无任何影响。利用这特性,可以确保探头探测的电子都来自于打火产生的自由电子。
所述带正电的探头放置在预计打火区域,吸附打火产生的大量自由电子,从而在探头中产生一个微小但是可以检测的电流,电流的数值可以来表示电子浓度。
所述阈值设为6dB。
所述高频窗口的打火探测及硬件保护是通过将放大电流信号与设定的阈值6dB进行对比,当放大电流信号大于阈值时,控制系统判断打火信号产生,启动关断RF源的程序,在设定的时间参数Tw之间RF源前馈系数为0,在Tw时间之后恢复RF源的前馈系数,重新开启RF源。如果打火信号再次产生,再次启动关断RF源的程序,重复次数超过限制时,RF源将一直处于关断状态。
一种用于加速器微波真空窗打火探测的装置,主要包括电子探测模块,微电流放大模块,阈值判断模块和主控处理模块。
电子探测模块采用带正电的探头对微波真空窗口中的自由电子进行探测,大量电子吸附到探头上之后将产生一个微弱电流,微电流放大模块将得到的微弱电流进行放大,放大后的电流信号在阈值判断模块进行对比来判断微波真空窗口是否发生了打火现象。识别打火信号后在主控处理模块对该信号进行处理,在一定时间内关断RF源。完成对微波真空窗的打火探测和硬件保护。
所述电子探测模块为在射频真空窗口附近连接一段终端短路的λ/4标准同轴波导,该波导尾端开圆孔,将带正电的探头穿过圆孔,放置在打火区域,对打火产生的自由电子进行探测。
所述微电流放大模块主要由I-V转换电路和电压放大组成,电压放大采用2级普通的反向放大器电路实现。模块采用低噪声的设计,同时使用窄带滤波法提升信号信噪比。
所述主控处理模块与信号源、RF开关为数字通信连接。
所述主控处理模块为FPGA Spartan3。
本发明的有益效果在于:本发明可以解决微波真空窗口打火检测困难的问题,采用这种探测方法和装置,可以及时探测真空窗内的打火现象并立即切断高频源与同轴波导的点连接,避免微波真空窗口的损坏。
附图说明
为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1为本发明一种用于加速器微波真空窗打火探测的装置示意图;
图2为图1中微电流放大模块示意图;
图3为图2中I-V转换及电压放大电路图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
一种用于加速器微波真空窗打火探测的装置,如图1所示,主要包括电子探测模块,微电流放大模块,阈值判断模块和主控处理模块;
电子探测模块采用带正电的探头对微波真空窗口中的自由电子进行探测,大量电子吸附到探头上之后将产生一个微弱电流;微电流放大模块将得到的微弱电流进行放大,放大后的电流信号在阈值判断模块进行对比来判断微波真空窗口是否发生了打火现象;识别打火信号后,在主控处理模块对该信号进行处理,在一定时间内关断RF源,完成对微波真空窗的打火探测和硬件保护。
电子探测模块为在射频真空窗口附近连接一段终端短路的λ/4标准同轴波导,该波导尾端开圆孔,将带正电的探头穿过圆孔,放置在打火区域,对打火产生的自由电子进行探测。
微电流放大模块主要由I-V转换电路和电压放大组成,如图2所示;模块采用低噪声的设计,同时使用窄带滤波法提升信号信噪比,并设有内外屏蔽层来抑制干扰噪声;电压放大采用2级普通的反向放大器电路实现,如图3所示。
电压放大倍数为:
微电流经放大后与阈值进行比较,即可判断打火信号。
主控处理模块与信号源、RF开关为数字通信连接。主控处理模块为FPGASpartan3。
本发明的实施方法和步骤主要如下:
1)根据微波真空窗口的物理设计分析,在真空窗口附近连接一段λ/4标准短路同轴波导,同轴波导的一端安装带正电的探头。
2)对真空窗口进行探测,打火现象伴随着大量自由电子的产生,λ/4标准同轴波导的一端将会接受一定的电子撞击,这时λ/4标准同轴波导会产生微量的电流信号,另一端的信号放大器对微电流进行放大,当放大电流值大于我们设定的阈值时,对电流信号进行处理来控制高频源与同轴波导的连接状态,实现对高频窗口的打火探测及硬件保护。
该方法在微波窗口真空侧附近连接一段λ/4标准同轴波导,当真空介质窗口表面电子在射频电场的作用下,在内外导体之间及介质窗口表面上激发产生二次电子发射与倍增效应,即俗称“打火”,在微放电达到阈值之前,λ/4标准同轴波导将会接受一定的电子撞击,这时λ/4标准同轴波导内导体会产生微量的电流信号,此时我们在λ/4标准同轴波导另一侧安装相应的测试探针和微电流信号放大器,当转换信号值大于我们设定的阀值(即微放电阀值为6dB)后,主控处理单元立即切断高频源与同轴波导的点连接,从而提前实现对同轴波导的“打火”保护,避免微波真空窗口的损坏。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (9)

1.一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法,其特征在于,该方法所用步骤为:
1)根据微波真空窗口的物理设计分析,在真空窗口附近连接一段λ/4标准短路同轴波导,同轴波导的一端安装带正电的探头,对微波真空窗口进行探测;
2)λ/4标准同轴波导的探头端接受电子撞击,产生微量的电流;
3)对微电流进行放大,当放大电流值大于设定的阈值时,对电流信号进行处理,控制RF源与同轴波导的连接状态,实现对高频窗口的打火探测及硬件保护。
2.根据权利要求1所述的一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法,其特征在于,所述λ/4标准同轴波导实现阻抗匹配,λ/4波长传输线终端短路时,输入阻抗Zin=j∞,则另一端为开路;若将其并联在高功率微波传输线上,对传输线无影响。
3.根据权利要求1所述的一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法,其特征在于,所述带正电的探头放置在预计打火区域,吸附打火产生的大量自由电子,从而在探头中产生一个微小但是可以检测的电流。
4.根据权利要求1所述的一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法,其特征在于,所述阈值设为6dB。
5.根据权利要求1所述的一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法,其特征在于,所述微波窗口的打火探测及硬件保护是通过将放大电流信号与设定的阈值6dB进行对比,当放大电流信号大于阈值时,判断打火信号产生,启动关断RF源的程序,在设定的时间参数Tw之前RF源前馈系数为0,在Tw时间之后恢复RF源的前馈系数,重新开启RF源;如果打火信号再次产生,再次启动关断RF源的程序,如果重复次数超过限制时,RF源将一直处于关断状态。
6.一种用于加速器微波真空窗打火探测的装置,其特征在于,该装置包括电子探测模块、微电流放大模块、阈值判断模块和主控处理模块;
所述电子探测模块采用带正电的探头对微波真空窗口中的自由电子进行探测,大量电子吸附到探头上之后将产生一个微弱电流;
所述微电流放大模块将得到的微弱电流进行放大;
所述阈值判断模块对放大后的电流信号进行阈值对比,判断微波真空窗口是否发生了打火现象;
所述主控处理模块对识别的打火信号进行处理,在一定时间内关断RF源,完成对微波真空窗的打火探测和硬件保护;
所述电子探测模块为在射频真空窗口附近连接一段终端短路的λ/4标准同轴波导,该波导尾端开圆孔,将带正电的探头穿过圆孔,放置在打火区域,对打火产生的自由电子进行探测。
7.根据权利要求6所述的一种用于加速器微波真空窗打火探测的装置,其特征在于,所述微电流放大模块主要由I-V转换电路和电压放大组成,电压放大采用2级普通的反向放大器电路实现。
8.根据权利要求6所述的一种用于加速器微波真空窗打火探测的装置,其特征在于,所述主控处理模块与信号源、RF开关为数字通信连接。
9.根据权利要求6所述的一种用于加速器微波真空窗打火探测的装置,其特征在于,所述主控处理模块为FPGA Spartan3。
CN201610852520.4A 2016-09-26 2016-09-26 一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置 Active CN106455290B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610852520.4A CN106455290B (zh) 2016-09-26 2016-09-26 一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610852520.4A CN106455290B (zh) 2016-09-26 2016-09-26 一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106455290A CN106455290A (zh) 2017-02-22
CN106455290B true CN106455290B (zh) 2018-01-05

Family

ID=58171100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610852520.4A Active CN106455290B (zh) 2016-09-26 2016-09-26 一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106455290B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106848997B (zh) * 2017-04-10 2019-05-21 上海联影医疗科技有限公司 一种电子枪束流控制系统的防护装置及方法
CN115120892B (zh) * 2022-08-25 2022-11-22 合肥中科离子医学技术装备有限公司 打火保护方法、控制装置、医用回旋加速器和存储介质

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5245623B2 (ja) * 2008-08-01 2013-07-24 株式会社明電舎 磁界測定による部分放電検出方法及び磁界検出センサ
CN104792409B (zh) * 2015-04-06 2017-04-19 华中科技大学 一种高功率微波打火探测系统及方法
CN204758766U (zh) * 2015-06-30 2015-11-11 国家电网公司 一种高压电缆外护套绝缘状态在线监测系统
CN105301462B (zh) * 2015-11-26 2018-11-13 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种ns级冲击电压下局部放电测量系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106455290A (zh) 2017-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106455290B (zh) 一种用于加速器微波真空窗打火探测的方法及装置
JP5749276B2 (ja) 質量分光計における多極に電力を提供するための装置
CN103401516B (zh) 一种射频保护装置
CN104752145A (zh) 质谱分析装置用二次电子倍增管
CN205680655U (zh) 适于激光解析电离飞行时间质谱仪的离子检测系统
US2681953A (en) Neutralizing circuit for groundedgrid amplifiers
CN104465476A (zh) 一种静电吸盘
CN103025044B (zh) 医用回旋加速器腔体打火保护的方法及所用装置
CN108732418B (zh) 真空馈口电子倍增电流检测装置
CN102820197B (zh) 一种等离子处理系统
CN204694784U (zh) 压力波法模型电缆空间电荷测试系统
CN106054045A (zh) 一种局部放电检测装置
CN103760475B (zh) 一种高功率微波真空打火实验研究装置
CN208353303U (zh) 一种射频低噪声放大器
CN202487521U (zh) 一种电子枪快脉冲传输装置
CN105391407B (zh) 一种毫米波低噪声耦合放大组件
CN110164566B (zh) 一种用于east装置的等离子体电流保护的方法
CN219899445U (zh) 一种超导腔等离子体清洗的电路结构
Chou et al. The design improvement of horizontal stripline kicker in TPS storage ring
CN217881403U (zh) 一种电子倍增器的信号检测电路
Gao et al. Research and development of partial discharge anti disturbance system for switch cabinet
Townsend Cold cathode gas tubes for telephone switching systems
CN105895495A (zh) 适于激光解析电离飞行时间质谱仪的离子检测系统
CN202126469U (zh) 电信号检测系统
Luo et al. A wideband input/output structure for the staggered double grating sheet beam travelling wave tube

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant