Institutional Repository of Institute of Modern Physics, CAS
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Prolate and Oblate Shape Coexistence in 188Pt
利用标准在束γ谱学实验技术,通过束流能量为88和95MeV的176Yb(18O, 6n)熔合蒸发反应布居了188Pt核的高自旋态。基于实验数据建立了188Pt的能级纲图。投影壳模型计算结果较好地解释了188Pt核的结构特征,显示该核中长椭球和扁椭球转动带共存。i13/2中子转动顺排导致了转晕态在角动量为10ħ处突然从长椭球带转变到了扁椭球带,这可能是原子核中一种新的形状相变利用标准在束γ谱学实验技术,通过束流能量为88和95MeV的176Yb(18O, 6n)熔合蒸发反应布居了188Pt核的高自旋态。基于实验数据建立了188Pt的能级纲图。投影壳模型计算结果较好地解释了188Pt核的结构特征,显示该核中长椭球和扁椭球转动带共存。i13/2中子转动顺排导致了转晕态在角动量为10ħ处突然从长椭球带转变到了扁椭球带,这可能是原子核中一种新的形状相
Research of Front-end Electronics for Beam Position Monitor System in HIRFL-CSR
国家大科学工程兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)已经建成,在CSR调试过程中各系统均要保证加速器稳定运行,而束流诊断系统的稳定可靠运行对顺利完成调试任务具有重要意义。系统可测得束流的能量、强度、位置、相位、剖面和发射度等参数。对这些参数的准确测量是实现CSR稳定运行和各部分之间匹配的必要手段。而束流参数一般都是通过采集可由计算机处理的电信号,并经过合理的分析得到的。因此对前端电子学系统的研究必不可少。本论文将围绕HIRFL-CSR束流诊断系统的子系统——束流位置监测系统的前端电子学设计来展开。由于我所冷却储存环的束流强度弱(最低100nA),现场的噪声和干扰较大,束流监测系统探测单元的输出信号很容易被噪声淹没,所以设计一个合适的前端电子学电路十分必要,而且需要采用一些特殊的微弱信号检测方法。通过对微弱信号检测方法的研究和学习,我们先后采用了两种处理方法,对淹没于噪声中的微弱信号幅值进行检测。第一种方法是基于宽带放大和峰值保持电路来完成对信号峰值的检测;第二种方法是基于外差式技术与锁定放大方法来实现信号峰值的检测。本论文对这两种处理方法和所涉及到的电子学电路原理进行了详细的阐述。论文的主要内容如下:第一章主要针对课题的研究背景来展开。简单介绍了HIRFL-CSR工程,及其束流诊断系统,最后结合束流诊断系统的子系统—束流位置检测系统的前端电子学电路,提出了微弱信号检测方法。第二章介绍了微弱信号检测技术,重点分析了噪声的种类和抑制噪声的处理方法。第三章对我们在束流位置检测系统的前端电子学电路中,采用的第一种处理方法—基于宽带方式的处理方法,作了详细的介绍。主要包括下面几个单元电路: 高阻输入形式和低阻输入形式的低噪声宽带放大器、高速窄脉冲信号峰值保持电路,慢前沿信号峰值保持电路。第四章对我们在束流位置检测系统的前端电子学电路中,采用的第二种处理方法—基于窄带方式的处理方法,作了详细的介绍。重点分析了外差式锁定放大电路中的频率合成器、频谱搬移电路和低通滤波电路。第五章围绕巴特沃思型滤波器的设计展开。主要介绍了低通、高通和带通三种滤波器的理论计算,并作了相应的功能仿真。第六章针对我们涉及到的所有电路的PCB设计,作了相关的分析和总结。第七章对外差式锁定放大电路的实验室参数测试方法、步骤和偏差分析作了详细的介绍。第八章对总结回顾了几年来科研学习所取得的阶段性成果,并对今后的工作方向做了一个简单的计划国家大科学工程兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)已经建成,在CSR调试过程中各系统均要保证加速器稳定运行,而束流诊断系统的稳定可靠运行对顺利完成调试任务具有重要意义。系统可测得束流的能量、强度、位置、相位、剖面和发射度等参数。对这些参数的准确测量是实现CSR稳定运行和各部分之间匹配的必要手段。而束流参数一般都是通过采集可由计算机处理的电信号,并经过合理的分析得到的。因此对前端电子学系统的研究必不可少。本论文将围绕HIRFL-CSR束流诊断系统的子系统——束流位置监测系统的前端电子学设计来展开。由于我所冷却储存环的束流强度弱(最低100nA),现场的噪声和干扰较大,束流监测系统探测单元的输出信号很容易被噪声淹没,所以设计一个合适的前端电子学电路十分必要,而且需要采用一些特殊的微弱信号检测方法。通过对微弱信号检测方法的研究和学习,我们先后采用了两种处理方法,对淹没于噪声中的微弱信号幅值进行检测。第一种方法是基于宽带放大和峰值保持电路来完成对信号峰值的检测;第二种方法是基于外差式技术与锁定放大方法来实现信号峰值的检测。本论文对这两种处理方法和所涉及到的电子学电路原理进行了详细的阐述。论文的主要内容如下:第一章主要针对课题的研究背景来展开。简单介绍了HIRFL-CSR工程,及其束流诊断系统,最后结合束流诊断系统的子系统—束流位置检测系统的前端电子学电路,提出了微弱信号检测方法。第二章介绍了微弱信号检测技术,重点分析了噪声的种类和抑制噪声的处理方法。第三章对我们在束流位置检测系统的前端电子学电路中,采用的第一种处理方法—基于宽带方式的处理方法,作了详细的介绍。主要包括下面几个单元电路: 高阻输入形式和低阻输入形式的低噪声宽带放大器、高速窄脉冲信号峰值保持电路,慢前沿信号峰值保持电路。第四章对我们在束流位置检测系统的前端电子学电路中,采用的第二种处理方法—基于窄带方式的处理方法,作了详细的介绍。重点分析了外差式锁定放大电路中的频率合成器、频谱搬移电路和低通滤波电路。第五章围绕巴特沃思型滤波器的设计展开。主要介绍了低通、高通和带通三种滤波器的理论计算,并作了相应的功能仿真。第六章针对我们涉及到的所有电路的PCB设计,作了相关的分析和总结。第七章对外差式锁定放大电路的实验室参数测试方法、步骤和偏差分析作了详细的介绍。第八章对总结回顾了几年来科研学习所取得的阶段性成果,并对今后的工作方向做了一个简单的计
GeV能量的Fe离子在C_(60)薄膜中的辐照效应研究
利用傅立叶转换红外光谱和Raman谱仪分析了0.98GeV的Fe离子在电子能损Se为3.5keV/nm时,不同辐照剂量(5×1010—8×1013ions/cm2)下,在C60薄膜中引起的辐照损伤效应。分析表明,Fe离子辐照引起了C60分子的聚合与损伤。在辐照剂量达到一中间值1×1012ions/cm2,C60分子的损伤得到部分恢复,归因于电子激发引起的退火效应。通过对Raman数据的拟合分析,演绎出Fe离子辐照在C60材料中形成的潜径迹截面或引起损伤的截面约为1.32×10-14cm2
Jackiw-Pi模型的新涡旋解
运用映射拓扑流理论研究了Jackiw-Pi模型中的自对偶方程,得到一个静态的自对偶解满足带有δ函数项的刘维尔方程,从而得到了一个完整的带有拓扑信息的涡旋解,自然给出了磁通量子化
HIRFL-CSR重离子束内散射效应(英文)
电子冷却本质上是电子冷却作用与重离子束内散射作用的动态平衡过程.在Bjorken和Mtingwa束内散射理论的基础上,应用对称椭圆积分的方法做束内散射增长率的数值模拟,并应用于HIRFL-CSR的磁铁聚焦结构.计算结果表明,束内散射不会成为CSR磁聚焦结构设计的障碍,并且CSR可以达到冷却设计指标
核物质中五夸克重子态Θ~+的有效质量(英文)
在相对论平均场框架下,根据夸克介子耦合模型思想引入密度相关的标量耦合系数g_σ~N,计算了密度相关耦合系数下,核物质标量密度、五夸克重子态Θ+有效质量随核物质密度的变化情况,并与不变耦合系数下情况相比较.发现在低密度区域,密度相关的耦合系数对其影响很小,但在高密区域影响明显.表明,在密度相关的耦合系数影响下,标量介子与重子的相互作用在高密度区域被削弱
基于分布式模块的直流高压电源远程控制
直流高压电源在离子束流传输中,对离子束进行加速、偏转和引出。本文介绍了基于研华ADAM-4000系列分布式模块实现了10KV高压直流电源的远程控制,其控制功能包括远程开关量操作、实时获取电源运行状态和输出高压调节等
HIRFL浅层肿瘤重离子治疗终端束流配送系统性能的实验验证
详细介绍了兰州重离子研究装置(HIRFL)浅层肿瘤重离子治疗终端的被动式束流配送系统,对该束流配送系统重要组成部件及其整体的性能进行了实验验证.Bragg峰展宽装置脊形过滤器及能量调节装置射程移位器测试结果显示该设备的性能指标达到设计要求.为验证该被动式束流配送系统的整体性能,进行了束流成形实验,模拟对肿瘤靶区的三维适形照射.结果表明:利用该束流配送系统可实施对肿瘤的三维适形放射治疗.HIRFL浅层肿瘤治疗装置束流配送系统性能的验证为下一步开展肿瘤重离子束治疗临床试验奠定了基础
射频反应溅射制备的ZnO薄膜的结构和发光特性
用射频反应溅射在硅(100)衬底上生长了c轴择优取向的ZnO薄膜,用X射线衍射仪、荧光分光光度计和X射线光电子能谱仪对样品进行了表征,分析研究了溅射功率、衬底温度对样品的结构和发光特性的影响.结果表明,溅射功率100W,衬底温度300~400℃时,适合c轴择优取向和应力小的ZnO薄膜的生长.在样品的室温光致发光谱中观察到了380nm的紫外激子峰和峰位在430nm附近的蓝光带,并对蓝光带的起源进行了初步探讨