JP2008192509A - 粒子加速器のビーム位置モニタ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ビームダクトD内の電極11A〜11Dからの電極信号aの模擬信号である基準信号bを発生する基準信号発生部12を備え、通常は電極信号aを入力信号とするが基準信号発生部12が基準信号bを発生している場合には入力信号を基準信号bへ切り替える入力信号切替部13と、増幅・検波部14と、アナログ・ディジタル変換部15とを、各々の電極11A〜11Bに対して備えるとともに、基準信号bを用いて各々の増幅・検波部14の回路特性を求める制御部18と、制御部18で求められた回路特性により、各々の増幅・検波部14で検波された電極信号aを補正して、この補正された各々の電極信号aを用いてビームダクトD内のビームBの中心位置を計算する演算部16とを備えた。
【選択図】図1
Description
図1は、本発明に係る粒子加速器のビーム位置モニタの第1実施形態の構成図である。
Vo1=k・f(Vi1)+m (1)
Vo2=k・f(Vi2)+m (2)
このゲインk及びオフセットmが増幅・検波部14A〜14Dの回路特性の変化を表している。
次に、本発明に係るビーム位置モニタの第2実施形態について、図5に基づいて説明する。なお、第1実施形態と同一の構成には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
f(Vi)=fn(Vi) + (fn+1(Vi)- fn(Vi))(t - tn)/(tn+1 - tn) (3)
制御部18は、この新たに作成した基準特性曲線f(Vi)をメモリ17に記録する。
次に、本発明に係るビーム位置モニタの第3実施形態について、図7及び図8に基づいて説明する。なお、第1実施形態及び第2実施形態と同一の構成には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
10 センサ部
11A〜11D 電極
12 基準信号発生部
13A〜13D 入力信号切替部
14A〜14D 増幅・検波部
15A〜15D アナログ・ディジタル変換部
16 演算部
17 メモリ
18 制御部
19 温度制御部
A 粒子加速器
B 荷電粒子ビーム(ビーム)
D ビームダクト
N ネットワーク
Claims (6)
- 粒子加速器のビームダクト内におけるビームの同一断面上に複数の電極が設置されるとともに、前記電極からの電極信号の模擬信号である基準信号を発生する基準信号発生部を備え、
通常は前記電極信号を入力信号とするが前記基準信号発生部が基準信号を発生している場合には入力信号を前記基準信号へ切り替える入力信号切替部と、
前記入力信号切替部からの入力信号を増幅して検波する増幅・検波部と、
前記増幅・検波部で増幅され検波された入力信号をアナログ信号からディジタル信号に変換するアナログ・ディジタル変換部とを、前記各々の電極に対して備えるとともに、
前記基準信号を用いて前記各々の増幅・検波部の回路特性を求める制御部と、
前記制御部で求められた回路特性により、前記各々の増幅・検波部で検波された電極信号を補正して、この補正された各々の電極信号を用いてビームダクト内のビームの中心位置を計算する演算部とを備えたことを特徴とする粒子加速器のビーム位置モニタ。 - 前記制御部は、前記回路特性として前記各々の増幅・検波部のゲイン及びオフセットを求めて、前記演算部は、このゲイン及びオフセットを用いて電極信号を補正するように構成した請求項1記載の粒子加速器のビーム位置モニタ。
- 前記演算部は、前記回路特性の特性曲線が非線形であった場合には、この特性曲線が線形になるように電極信号を補正するように構成した請求項2記載の粒子加速器のビーム位置モニタ。
- 前記制御部は、前記回路特性として周辺温度に対する温度特性を求めて、前記演算部は、この温度特性を用いて電極信号を補正するように構成した請求項1記載の粒子加速器のビーム位置モニタ。
- 前記制御部は、前記回路特性として前記増幅・検波部の回路の温度に対する温度特性を求めて、前記演算部は、この温度特性を用いて前記電極信号を補正するように構成した請求項1記載の粒子加速器のビーム位置モニタ。
- 前記制御部は、粒子加速器のビーム電流値の強弱を示す運転モード信号に基づいて、前記各々の増幅・検波部のゲインを変更するように構成した請求項1記載の粒子加速器のビーム位置モニタ。
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2007
- 2007-02-06 JP JP2007027028A patent/JP4823092B2/ja not_active Expired - Fee Related
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