Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25



Podobné dokumenty
Výpočet dynamiky chování mikrotronu MT 25 a jeho rychlá simulace

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Západočeská univerzita. Lineární systémy 2

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Experimentální analýza hluku

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Vzorové úlohy

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

VÝVOJ NOVÉHO REGULAČNÍHO ALGORITMU KOTLE VERNER S PODPOROU PROGRAMU MATLAB

Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

RESEARCH REPORT. Petr TICHAVSKÝ, ÚTIA AVČR Tomáš SLUNÉČKO, ZD RPETY DAKEL Marie SVOBODOVÁ, UJP Praha a.s. Tomáš CHMELA, UJP Praha a.s.

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

Moderní způsob výuky fyziky

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Návrh konstrukce odchovny 1. dil

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

Venkovní detektory poplachových systémů

1.1 Morfologie povrchu plechů používaných pro karosářské výlisky

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

Autonomní hlásiče kouře

Operativní řízení odtoku vody z nádrže za průchodu povodně Starý, M. VUT FAST Brno, Ústav vodního hospodářství krajiny

Programová nabídka pro projekt,,dejme ženám šanci

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

2. BUDIČE. Experimentální metody přednáška 2 Budiče

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Typy interakcí. Obsah přednášky

Bílá kniha. Elektrostatický náboj při vážení Inovativní řešení detekce. Shrnutí

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu Rozvoj centra pokročilých technologií a materiálů, reg.č. NPU I, LO1305

3 Elektromagnetické vlny ve vakuu

Světlo v multimódových optických vláknech

Stabilita v procesním průmyslu

Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Skříňové VN rozváděče

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 504, 507, 512 TC, 520, 530, 600, 605, 3000 UMYVADLOVÉ VENTILY

Fyzikální praktikum 1

Urychlovače nabitých částic

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

MODELOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VE VÝUCE AUTOMATIZACE

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů


REZISTIVNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A VYUŽITÍ V UNIVERZÁLNÍM REGULÁTORU Resistive Touch Screens and Usage in a Universal Controller

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort

Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů

Vývojové práce v elektrických pohonech

Theory Česky (Czech Republic)

Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu úpravny vody Ing. Oldřich Hladký VAE Controls, s.r.o. Ostrava

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

ÚČINNÁ VNĚJŠÍ OCHRANA POMOCÍ JÍMACÍHO SYSTÉMU nimbus

Mechatronické systémy s krokovými motory

SORTIMENT. Extrudér PW 2

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Zvýšení účinnosti kotle. Bezobslužný provoz. Litinová pec hořáku. Kovový podavač a šnek. Vysoká účinnost spalování

Rušení způsobené provozem radiolokátoru FADR Armády České republiky v Sokolnicích

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka

Elektronkový zesilovač

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ

Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky

Seismografy a Seismické pozorovací sítě mají pro seismo

Nový přístroj testo určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic.

Koronové a jiskrové detektory

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

5. Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny

Masarykova univerzita. Fakulta informatiky. Evoluce pohybu

Základy elektrostatiky v pokusech (Coulombův zákon, kondenzátor)

Návod k montáži a obsluze

1 Tepelné kapacity krystalů

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Ultrazvukový detektor úniku plynu GM. Jak rychle váš systém detekce plynu detekuje úniky? Protože každý život má smysl...

Transkript:

Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25 Krist Pavel, Vognar Miroslav, Šimáně Čestmír Oddělení urychlovačů, Ústav jaderné fyziky AVČR v. v. i., 250 68 Řež 130 Cílem naší práce je zkvalitnění parametrů svazku a to dosažením časové stálosti hodnoty proudu urychlených elektronů a jeho prostorové stability na výstupu z elektronovodu, dále také zkrácení startovací doby mikrotronu. V neposlední řadě nám jde o zvýšení komfortu obsluhy, tedy o dosažení co možná nejvíce autonomního chodu mikrotronu, zvláště pak při dlouhodobých ozařováních. Jednotlivé systémy zabezpečující výše uvedené jsou popsány v následujících kapitolách. Monitorování polohy svazku Tento systém umožňuje monitorování svazku urychlených elektronů po celé dráze elektronovodu. Díky němu můžeme zajistit optimální trajektorii svazku s minimálním záchytem elektronů na stěnách elektronovodu. S jeho pomocí taktéž snadněji najdeme tečný bod na orbitě při vyvádění svazku z mikrotronu. Jako senzor slouží tenký drátek (průměr několik desetin milimetru). V případě, že drátkem projde svazek urychlených elektronů dojde k sekundární emisi elektronů ze senzoru, drátek se nabije kladně a lze na něm měřit proud. Konstrukční problémy, které jsou spjaty s vývojem senzoru jsou následující: - vysoká teplota zapříčiněná proudem urychlených elektronů, která spolu s vlivem gravitace může způsobit deformaci drátku - po testech byl vybrán drátek z nerezavějící oceli - dalším problémem je rozptyl primárního svazku, což má za následek, že je nutno detektor vyrobit pohyblivý, tak aby byl v případě ozařování odkloněn ze svazku. - posledním problémem, který lze zmínit je měření malých proudů. Při trasování svazku elektronů o hodnotě proudu jednotek mikroampér, dává senzor proud pouze v jednotkách nanoampér. Kvůli této nízké hodnotě proudu bylo zapotřebí vyvinout speciální měřicí zařízení. Obr. 1 Schéma mikrotronu s vyznačením polohy drátkových detektorů 1 - rezonátor, 2 - trajektorie elektronů, 3 - vývod svazku, 4 - elektronovodná trasa, 5 a 6 - deflektory, 7 až 9 - fokusační čočky, Sx - drátkové detektory polohy svazku, A, B, C - ozařovací pracoviště -55-

Stabilizace polohy svazku Pomocí systému stabilizace svazkuje možné automaticky nastavit a udržovat polohu svazku na středu výstupního okna elektronovodu. V tomto případě senzor pracuje na stejném principu jako předchozí typ. Pouze s tím rozdílem, že senzor není umístěn ve vakuu a je ho možné bez problémů kdykoliv demontovat nebo instalovat ručně. Vlastní centrování svazku umožňuje pomocné vynutí na posledním deflekčním dipólu elektronovodné trasy. Obr. 2 Snímač polohy svazku na výstupním okně elektronovodu a schéma regulátoru El a E2 - drátkové detektory polohy svazku umístněné na konci elektronovodu. Detektor, který vidíme na Obr. 2 se skládá ze dvou elektrod umístěných tak, aby zasahovaly pouze do okrajů svazku, tím se nezvýší výrazně rozptyl primárního svazku elektronů. Zpracování signálu se pak děje pomocí rozdílového předzesilovače s omezovačem. Pomocí výkonového zesilovače se výsledný signál zesílí a pošle se do pomocného vynutí deflektoru. Systém tedy pracuje tak, že když bude na levém drátku signál silnější než na pravém, způsobí indukované magnetické pole pomocného vynutí vychýlení svazku doprava a naopak. Stabilizace frekvence magnetronu Dalším cílem zefektivnění práce mikrotronu je stabilizace frekvence magnetronu. V podstatě se jedná o zajištění shody frekvence magnetronu a rezonanční urychlovací dutiny. Tento systému zajišťuje nárůst proudu urychlených elektronů a jeho stabilní velikost i při dlouhodobém ozařování. V práci 3 je ukázáno, že při ruční regulaci frekvence není možné dosáhnout dlouhodobé stability proudu lepší než 10 %. Hlavním členem systému je směšovací obvod, který detekuje rozdíl fází mezi postupnou vlnou z magnetronu a odraženou vlnou z rezonátoru. Při nulovém rozdílu těchto fází máme zaručenou shodu frekvence magnetronu s rezonátorem. Výkonným akčním členem je pak motor, který ladí dutinu magnetronu. 60 db vazební Clen rezonátor motor m a 8 n e t T o n cirkulator koncový zesilovač rozdílový zesilovač posouvsč Sze Pf 60 db vazební člen Pb vodní zátěž 3dB směšovací člen detektory Obr, 3 Schéma regulátoru a amplitudový a fázový frekvenční graf -56-

Na amplitudovém a fázovém frekvenčním grafu (Obr. 3 vpravo) jde vidět výhoda tohoto systému oproti klasickému řízení na minimální odraženou vlnu. V horní části grafu je průběh odražené vlny pro různé frekvence. Pokud je odražený výkon minimální, máme zajištěnou rezonanci. Problém řízem spočívá v tom, že průběh odražené vlny je nemonotónní a z amplitudy tedy nerozpoznáme jestli se má frekvence snižovat nebo zvyšovat. Spodní graf ukazuje závislost rozdílu fáze postupné a odražené vlny na frekvenci. Zde je již průběh signálu monotónní a rezonance nastává při nulovém fázovém rozdílu. Schéma z Obr. 3 znázorňuje princip vlastního řídicího systému. Základními prvky jsou tedy magnetron a rezonátor. Pokud frekvence magnetronu neodpovídá frekvenci rezonátoru, odráží se vlna od rezonátoru a vrací se zpět k cirkulátoru, který změní její směr tak, že postupuje k vodní zátěži, kde se její energie utratí. Jestliže dojde ke shodě frekvence, dostane se téměř všechna energie do rezonátoru, kde se podílí na urychlovacím procesu. V našem případě tedy musíme měřit rozdíl fází. Signál postupné a odražené vlny je odváděn odbočnicemi z vlnovodu a přiváděn na směšovací obvod. Výstup ze směšovacího obvodu zpracovává rozdílový zesilovač na jehož vystupuje napětí odpovídající fázovému frekvenčnímu grafu z Obr. 3 (vpravo dole). Nulové napětí odpovídá rezonanci. Kladná hodnota napětí odpovídá nízké frekvenci magnetronu a záporná hodnota napětí vysoké frekvenci magnetronu. Tímto napětím je řízen napájecí zdroj motoru, který ladí dutinu magnetronu a způsobuje změnu jeho frekvence. Fuzzy regulátor Přibližně od začátku roku 2009 jsme začali postupně pracovat na systému, který by měl nahradit stávající ovládací pult mikrotronu. Práce jsme zahájili vývojem rozhraní, které zabezpečuje propojení mikrotronu s PIX Tecomat, což je průmyslový počítač obstarávající sběr dat z klíčových uzlů mikrotronu a jeho ovládání. Uživatelské rozhraní určené pro ovládání a monitorování mikrotronu je vytvořeno přes standardní PC pomocí softwaru Reliance. Do budoucna počítáme s nasazením komplexního řídicího systému, který by měl při ozařování nahradit obsluhující personál eventuelně jeho zásahy pokud možno co nejvíce minimalizovat. Tento systém je založen na adaptivním fuzzy regulátoru, pro jehož nastavení byl vyvinut matematický model mikrotronu, který vychází z výpočtu pohybů elektronů uvnitř urychlovací dutiny a komory mikrotronu. Fuzzy regulátor se nyní ladí ve vývojovém prostředí Simulink MatLab a jeho blokové schéma je zakresleno na Obr. 5. Grafické znázornění pohybu elektronů je zachycen na obrazu Obr. 4. Pro názornost jsou zde zobrazeny pouze 3 orbity po kterých se elektrony pohybují, mikrotron MT25 má těchto orbit maximálně 25. 2 Obr. 4 Trajektorie elektronů v mikrotronu (3 orbity) I - LaB 6 katoda (zdroj elektronů), 2 - rezonátor (urychlovací dutina), 3 - trajektorie elektronů -57-

XA + SINE WAVE FROM WORKSPACE ADD XI:, DU/DT DERIVATIVE DU/DT FUZZY LOGIC CONTROLLER L.h I- > MICROTRON MODEL M 4 T - i M-FILE SCOPE DERIVATIVE! Obr. 5 Blokové schéma řídicího systému v prostředí Simulink MatLab Xa - uživatelský vstup, Fuzzy Logic Controler - fuzzy regulátor, M-file - definice matematického modelu mikrotronu v prostředí MatLab, Sine Wave - vnášená porucha narušující klidový stav systému, Scope - zobrazovač průběhu jednotlivých proměnných v čase Stávající testovací verze nového velínu je zachycena na Obr. 6 a umožňuje prozatím pouze ruční řízení některých ovládacích prvků. Obr. 6 Nová monitorovací stanice mikrotronu. Závěr Na závěr ještě zmíníme očekávané výsledky, které budou zajištěny právě vyvíjenou řídicí technikou. Dlouhodobá časová i prostorová stabilita proudu urychlených elektronů by měla být lepší než jedno procento. Čas potřebný k náběhu proudu urychlených elektronů na stanovenou hodnotu by měl být kratší než je časová konstanta daná nárůstem teploty magnetronu a rezonátoru na pracovní hodnotu. - 58 -

1. Šimáně Č, Vognar M., Chvátil D., Tracing of the Beam in the Microtron Electron Transport System, Workshop 2003, Praha, 2003. 2. Šimáně C, Vognar M., Chvátil D., Acta Polytechnica, 44( 2004)59-63. 3. Zulinskii S.F., Lukyanenko E.A., Mirzoyan A.R., The Automatic Set up of the Frequency in Microtron, Instrumentation and Technology in Experiment, Vol 2, (in Russian), Journal of Academy of Sciences SU, Moskva, 1971,24-25. 4. Kapitza S.P.,Melekhin V.N., The Microtron, Harwood Academic Publishers, London 1978, 204. Monitoring and Stability Increasing of Microtron MT 25 Electron Beam Krist Pavel, Vognar Miroslav, šimáně Čestmír Nuclear Physics Institute, v. v. i., Academy of Sciences of the Czech Republic, Řež near Prague, Czech Republic The aim of our work is beam quality increasing in follow steps. The automatic set up system of the magnetron frequency provides the beam stability increasing. The wire detectors system supports the spatial stability. The fuzzy logic controller promotes the operator comfort increasing. The single systems support autonomous work of the accelerator. -59-