电子同步加速器新注入方法和关键技术的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11675194
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    82.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2801.加速器物理
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Lower beam emmitance is an advanced direction for electron synchrotron pushed by some scientific applications such as diffraction limit photon source and high luminance collider etc. Injection is one of hard challenge for a typical Low Emmitance Ring (LER) because of rather small dynamic aperture. Traditional injection method and technique couldn’t meet the demands already. Some new injection methods and techniques for LER arise and become a research hot topic these years. In this research proposal we start from physical mechanical of injection,then deeply discuss the fundamental features of on-axial and off-axial injection, transverse and longitudinal injection, and relevant key technique to be solved. Based on that, three new injection component conceptions were proposed: Travelling-wave septum,compact super fast kicker,and longitudinal high repetition frequency pulse kicker. Through the objective of the research, theory of new injection method will be gradually improved, and the accelerator injection and ejection technology will be led to advance, and the conceptual design of three new type of injection component will be completed, and some of the key engineering problems are to be solved for application of the potential projects in the future.
在各种科学应用需求的推动下,环形电子同步加速器正朝着更低束流发射度的方向发展,例如下一代衍射极限光源、高亮度对撞机等。典型的低发射度环,动力学孔径很小,传统的注入方法和技术已经无法满足要求,各种新的注入方法和技术应运而生,成为近年来研究的热点。本项目从“注入”的物理机制出发,深入探讨在轴注入与离轴注入、横向注入与纵向注入的基本特点和有待解决的关键技术,并在此基础上,原创性的提出三种新型注入部件的概念:行波切割器、紧凑型超快冲击器,纵向高重复频率脉冲冲击器。通过本项目的研究,将逐步完善新注入方法的理论,推动加速器注入引出技术学科的发展,完成三种新型注入部件的概念设计,并为将来可能的实际工程应用解决一些关键的工程技术问题。

结项摘要

未来衍射极限光源和高亮度电子对撞机为了最优化低束流发射度指标,往往无法兼顾机器的动力学孔径。小动力学孔径条件下的束流注入技术是低发射度环型同步加速器面临的巨大挑战。本项目从“注入”的物理机制出发,深入探讨在轴注入与离轴注入、横向注入与纵向注入的基本特点和有待解决的关键技术,并在此基础上,原创性的提出三种新型注入部件的概念:行波切割器、紧凑型超快冲击器,纵向高重复频率脉冲冲击器,并完成一台行波切割器和一台紧凑型超快冲击器的概念样机的研制,完成纵向冲击器在轴累积注入的物理研究。本项目对新注入方法和关键技术进行有益的探索,为面临的注入技术挑战提出一些新的解决思路,并为将来可能的实际工程应用解决一些关键的工程技术问题。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(7)
专利数量(1)
A Novel Non-Linear Strip-Line Kicker Driven by Fast Pulser in Common Mode
共模快速脉冲发生器驱动的新型非线性带状线推进器
  • DOI:
    10.1088/1742-6596/1350/1/012051
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Physics: Conference Series
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jinhui Chen;Lei Wang
  • 通讯作者:
    Lei Wang
A novel 5-cell strip-line kicker prototype for the HEPS on-axis injection system
用于 HEPS 轴上注入系统的新型 5 单元带状线踢脚原型
  • DOI:
    10.1016/j.nima.2021.165040
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nuclear Inst. andMethods in Physics Research, A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lei Wang;Jinhui Chen;Hua Shi;Guanwen Wang;Na Wang;Zhe Duan;Shike Tian;Huoli Hua;Peng Liu
  • 通讯作者:
    Peng Liu
HEPS在轴注入冲击器系统及快脉冲电源样机研制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    强激光与粒子束
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈锦晖;王磊;施华;霍丽华;王冠文;刘鹏;史晓蕾
  • 通讯作者:
    史晓蕾
Strip-line kicker and fast pulser R&D for the HEPS on-axis injection system
带状线踢脚器和快速脉冲发生器 R
  • DOI:
    10.1016/j.nima.2018.12.009
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen J H;Shi H;Wang L;Duan Z;Wang N;Huo L H;Wang G W;Shi X L;Liu P
  • 通讯作者:
    Liu P
Development of a 750-mm-long stripline kicker for HEPS
开发用于 HEPS 的 750 毫米长带状线踢脚器
  • DOI:
    10.1007/s41605-018-0076-9
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Radiation Detection Technology and Methods
  • 影响因子:
    0.6
  • 作者:
    H Shi;J H Chen;L Wang;N Wang;L H Huo;G W Wang;P Liu;X L Shi
  • 通讯作者:
    X L Shi

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其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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