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波荡器辐射,Undulator radiation,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典
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1)&&Undulator radiation
波荡器辐射
Theoritical discussion of spatial photon distribution of undulator radiation is presented simply, and the result of spatial photon distribution of SSRF U3.
在此基础上 ,探讨了波荡器辐射的接受孔尺寸选择 ,并模拟计算了SSRFU3 6 5的孔传输通量和功
2)&&Relativistic diffraction generator (RDG)
绕射辐射振荡器
Relativistic diffraction generator (RDG) is a very important branch of high-powermillimeter wave devices.
相对论绕射辐射器件是高功率毫米波器件中的一个非常重要的研究方向,在国家自然科学基金的支持下,我们研制成功了功率大于300MW8毫米绕射辐射振荡器。
3)&&transit-time radiation oscillator
渡越辐射振荡器
Novel low-impedance transit-time radiation oscillator;
一种新型结构低阻抗渡越辐射振荡器
4)&&local-oscillator radiation
本机振荡器辐射
5)&&microwave radiator
微波辐射器
The near field distribution of the microwave radiator embedded in lossy media for uterus disease treament has been investigated in this paper.
以微波治疗妇科疾病为研究背景 ,建立了医用微波辐射器的场分布模型 ,分析了辐射器的近场分布特性。
6)&&acoustic transmitter
声波辐射器
A novel kind of multi-function acoustic transmitter with annular structure that can be used in acoustic logging was designed.
采用该声波辐射器可以缩短多极子声波测井仪器的长度、简化多极子声波测井波形处理步骤和提高声波测井质量。
In the acoustic well logging, using linear phased array acoustic transmitters can make the
energy radiate to the side of receivers, which can increase the S/N ratio and the depth of
investigation .
在声波测井工程中使用相控线阵声波辐射器可以使声波向着接收探头一侧辐射 ,从而提高声波测井的信噪比和探测距离。
补充资料:回旋加速器辐射和同步加速器辐射
&&&&  当带电粒子(通常是电子)垂直注入均匀的恒磁场绕磁力线作圆周运动时,即使粒子的速率恒定,它也具有向心加速度,从而产生电磁辐射。由非相对论性(vc)低能电子发射的,叫回旋加速器辐射,由相对论性(v≈c)高能电子发射的,叫同步加速器辐射。它们首先是在回旋加速器和同步加速器中被观察到的,因而得名。有的文献中将两者统称回旋加速器辐射,苏联文献中常称为磁轫致辐射。    此两种辐射的偏振状态相似,都在垂直于磁场的方向上线偏振,在沿磁场的方向上圆偏振,在斜方向上一般是椭圆偏振(见光的偏振)。    两种辐射的频谱和角分布的特点有很大不同。回旋加速器辐射的谱是由拉莫尔角频率Ω0,及其谐频组成的分立谱(e和m0分别是电子的电荷和静止质量,B为磁感应强度,с为光速)。能量主要集中在基频,谐频成分极弱;辐射的方向性不强。相对论性电子的能量为γm0с2, 其中
v 是电子速度。 由于相对论效应,随着电子能量的增大,电子的质量m=m0γ增大,拉莫尔角频率 的数值减小,并因电子速度上的差异而有所分散,从而使回旋加速器辐射的谱线间隔减小,线宽加大。在极端相对论性条件下,辐射谱变为连续的,这便是同步加速器辐射。与回旋加速器辐射相比,同步加速器辐射具有以下一些不同的特征:    ①
存在一个临界角频率(R为粒子轨道半径),在其附近能谱有极大值。ωωc时,辐射功率谱正比于ω时;ωωc时,正比于(ω/ωc)┩exp(-ω/ωc)。  随着γ 的增大,能谱的极大值向更高级的谐频转移。    ②
对于给定的磁场,总辐射功率正比于γ2;对于给定轨道半径,它正比于γ4,即总辐射功率随粒子能量的增大而急剧增强。    ③
辐射的方向性极强,它像探照灯似地分布在以粒子运动方向为轴的极窄角锥内,锥的半角宽度θ~1/γ(见图)。    电子回旋运动产生电磁辐射的最早理论研究要追溯到20世纪初,G.A.肖脱于1912年计算了经典原子模型的辐射。40年代,Д.Д.伊万年科和И.Я.坡密朗丘克以及J.S.施温格曾考虑了这类辐射对设计圆形粒子加速器的重要性。尔后朱洪元(1948)和施温格(1949)发展了有关回旋加速器辐射的理论,这些理论公式已列入标准的教科书。理论计算表明,同步加速器中带电粒子能量U 因辐射而产生的损耗率为  q为电荷。此式表明,随U 的增加极快。此外,对于质量小的电子,这种辐射消耗特别严重(∞m0-4)。这种辐射是高能圆形轨道加速器中最主要的能量损失机制。为了减少它,通常要采用很大的半径R。    同步加速器辐射为人们提供了一种高度准直并可连续调谐的强光光源。特别是在真空紫外和X射线波段,尚无可用的激光器与之匹敌。50年代同步加速器辐射已被广泛研究,60年代前期,美国国家标准局(NBS)的K.科德林、R.P.马登和他们的合作者开始把180MeV的同步加速器当作辐射源用于原子光谱的研究。近年来美国、苏联、日本和西欧许多国家都开展了这方面的工作,用同步加速器或储存环发出的同步加速器辐射来进行光化学、生物学、固体及其表面、材料学、光子散射、非线性光学、X射线全息、X射线显微学、X 射线光刻等多方面的探索和研究。这方面的研究以前多借助于粒子物理学的装置,近年来一批专用的设备正在设计或制造中。    同步加速器辐射是天体物理学中一种重要辐射机制。目前普遍认为,很多具有幂律谱和偏振的非热宇宙射电辐射来源于高能粒子的同步加速器辐射。这类射电源中最著名的例子是为中国《宋史》记载的蟹状星云中心1054年爆发的超新星遗迹。    参考书目   G A.Schott,Electromagnetic Radiation,CambridgeUniv.Press, Cambridge,1912.   D.I.Vanenko and J. Pomeranchuk, Phys. Rev.,Vol.65,p.343,1944.   J. Schwinger, Phys. Rev., Vol 70, p.798,1946.   H. Y. Tzu, Proc. Roy. Soc., A192, P.231,1948.   J. Schwinger, Phys, Rev., Vol. 75, P..   J. D.杰克逊著,朱培豫译:《经典电动力学》,下册,人民教育出版社,北京,1980。(J.D.Jackson,Classical Electrodynamics, John
Wiley & Sons, New
York,1976.)   K. Codling and R.P.Madden,J.Appl.Phys.,Vol.36,p.380, 1965.  
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同步辐射和自由电子激光中特殊波荡器的研究
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超导波荡器模型机的研制
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《低温与超导杂志》2016年第二期
上海光源正在研制一台低温超导波荡器模型机,周期数50,周期长度16mm,磁间隙8mm,目标峰值磁场0.88T。首先研制了一台5周期超导波荡器磁体模型机进行技术可行性研究。磁体绕组采用NbTi超导线,骨架加工采用电工纯铁。使用传导冷却的测试装置进行了磁体降温、通电与磁场测量。磁体经过两次失超之后达到设计电流值387A。达到的最大电流为433A。当磁体稳定运行在400A时,测得磁场峰值为0.93T。研究结果表明已有的超导磁体关键技术与工艺能够满足50周期超导波荡器模型机的研制需求。
超导波荡器;超导磁体;铌钛超导线圈;光源插入件
第三代同步辐射光源普遍使用扭摆器和波荡器等插入件以提高供光质量。超导技术已经被成功应用于扭摆器和波荡器的研制中[1,2]。与永磁波荡器和混合波荡器相比,超导波荡器在给定周期长度与磁间隙的情况下能产生更强的磁场,因此有助于提高同步辐射光的能量和亮度[3,4]。上海光源是一座第三代同步辐射光源设施,也是迄今为止中国最大的科学装置,产生的同步辐射光应用于生物、化学、材料、环境等各个领域的科学研究。自2009年正式投入运行至今,上海光源的用户数量已经超过4700人,分别来自世界范围内200多个不同的大学、科研机构和企业。为进一步提高上海光源的供光质量,满足日益增长的用户需求,上海光源正在研制一台50周期超导波荡器(SCU)模型机[5,6],主要参数如表1所示。超导磁体是超导波荡器的核心部件之一。作为技术可行性研究,首先研制了5周期超导波荡器磁体模型机(下文简称为5周期磁体),本文报道其研制工作与成果。
超导波荡器磁体由形状相同的两部分组成,关于束流中心平面上下对称放置,两部分之间是束流真空室。每一部分由磁体骨架和一系列D形超导线圈组成,线圈单元绕制在极片与铁芯组成的凹槽内,相邻线槽内的电流方向相反。5周期磁体的线圈单元与极片数量分别是22与24。采用VectorFieldsOPERA软件的TOSCA模块进行了磁场模拟。为达到束流轴线上的目标磁场0.88T,拟采用从西部超导公司订制的NbTi/Cu导线进行线圈绕制。表2列出NbTi/Cu导线的关键参数。极片和铁芯材料采用电工纯铁DT4C的性能参数。模拟结果表明磁隙8mm时,束流轴线磁场峰值达到0.88T所需运行电流为387A。为使磁场的一次积分和二次积分接近为零,还对端部线圈进行了设计和模拟,结果如下:主线圈安匝数32093A,第一端线圈部安匝数24048A,第二端部线圈安匝数8116A。图1是5周期磁体的磁场波形图。图2是5周期磁体的负特性曲线。当运行在387A时,超导线圈中的最大磁场为3.2T,负载率为83%。当磁体运行在387A电流和4.2K温度时,估算得到温度裕度约为0.7K,最小失超能量约为4HJ。
3磁体设计与加工
采用电工纯铁加工5周期磁体骨架。线槽截面积尺寸为5.08mm2×6.5mm2。线槽的底面与侧面均使用厚度0.12mm的G10薄片作为绝缘材料。超导NbTi/Cu线绕制在方形截面的线槽中。绕线方案是采用单根导线从第1线槽开始绕制,向一个方向依次绕满奇数号线槽,然后通过换向螺钉返回,依次绕满偶数号线槽。第1和第2端部线槽匝数分别为21和62。其余线槽匝数为83,填充系数71%。使用环氧树脂浸渍绕制完成的磁体。图3是浸渍完成的5周期磁体实物与框架。
4测试装置与测试结果
使用自制的小型超导磁体测试装置进行5周期磁体的降温与通电实验。采用4.2K冷量为1W的G-M制冷机进行传导冷却。3对二极管“背靠背”的以铜板固定,与引能电阻串联,然后连接到5周期磁体端部(低温恒温器外,室温)以实现失超保护。图4是5周期磁体的锻炼曲线。经过2次失超锻炼之后达到设计电流值387A。实验达到最大电流值为433A。采用一套精密测量装置进行了5周器磁体的磁场表征。测量装置与低温恒温器相连。图5是磁测装置实物。使用霍尔探头测量磁场曲线。精密机械平台连接在低温恒温器侧边法兰,驱动霍尔探头沿磁体轴线水平运动。霍尔探头由3个霍尔传感器组成,1个安装在磁体轴线,另外2个分别安装在偏离轴线水平位移10mm的两侧,位置精度好于100mm。3个传感器已在低温进行标定,标定误差小于10Gs。传感器的平面平行于磁体中心平面以测量磁场垂直于中心平面的分量(By)。图6是5周期磁体的磁场曲线。磁体稳定运行于400A时峰值磁场测得0.93T。图7是峰值磁场与励磁电流的关系曲线。目前未测量5周期磁体的磁场积分与相位误差。磁场积分与相位误差测量将在后续的10周期磁体模型机上进行。
上海光源设计研制了一台超导波荡器5周期磁体模型机,在传导冷却的小型测试装置中进行了低温通电实验和磁场测量。获得最大电流值为433A。获得磁体稳定运行于400A时的峰值磁场0.93T。测试结果表明上海光源已经掌握研制超导波荡器50周期模型机的关键技术与工艺。
作者:丁t 许皆平 崔剑 张伟 王宏飞 席瑞成 殷立新 单位:中国科学院上海应用物理研究所低温与超导杂志责任编辑:杨雪&&&&阅读:人次
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