14 research outputs found
Control system of the superconducting 63-pole 2-Tesla wiggler for Canadian Light Source
A control system of the superconducting 63-pole wiggler fabricated at the Institute of Nuclear Physics in
Novosibirsk (BINP) for Synchrotron Radiation center in Canada (CLS) is described. Specific electronics and software,
which provide continuous monitoring of all the superconducting wiggler parameters as well as full control and
monitoring of power supplies and cryogenics machines, have been designed. The control system is VME-based. A
client/server architecture of the software allowed us to integrate easily this system into the CLS distributed control
systemОписана система управления и мониторинга 63-полюсного сверхпроводящего вигглера, изготовленного в ИЯФ СО РАН для источника синхротронного излучения CLS. Были разработаны специальная электроника и программное обеспечение, обеспечивающие непрерывный мониторинг параметров сверхпроводящего вигглера и управление источниками питания и холодильными машинами. В системе управления использован конструктив VME. Архитектура программного обеспечения клиент/сервер позволила легко интегрировать данную систему в распределенную систему управления CLS.Описано систему керування і моніторингу 63-полюсного надпровідного вігглера, виготовленого в ІЯФ
СВ РАН для джерела синхротронного випромінювання CLS. Була розроблена спеціальна електроніка і
програмне забезпечення, що забезпечують безперервний моніторинг параметрів надпровідного вігглера і
керування джерелами живлення і холодильних машин. У системі керування використаний конструктив
VME. Архітектура програмного забезпечення клієнт/сервер дозволила легко інтегрувати дану систему в
розподілену систему керування CLS
7 Tesla 17-pole superconducting wiggler for BESSY-II
7 Tesla 17-pole superconducting wiggler with a 19 mm magnetic gap and 148 mm in period have been
fabricated in the Budker INP for the first time in the world. The maximum magnetic field, which can be generated
on the central 13 poles, is 7.45 Tesla. To minimize magnetic gap the cold vacuum chamber with liquid helium
temperature have been used. There is a 20 K copper liner inside the vacuum chamber to prevent it of heating by the
electron beam. The inside cross section of the copper liner is 13·109.9 mm. The irradiation power is 60 kW for the
electron beam current of 0.5 A and 1.9 GeV energy. The wiggler tests with the beam on the BESSY-II storage ring
had been performed on March 2003. The main features of the wiggler design and the tests results are presented in
this paper.В Інституті ядерної фізики ім. Г.І. Будкера СВ РАН вперше у світі створений надпровідний 17-
полюсний вигглер з періодом 148 мм, міжполюсним зазором 19 мм і номінальним полем 7 Тл. При цьому
максимально досягнуте поле на 13-ти основних полюсах складає 7.45 Тл. З метою зменшення міжполюсного
зазору застосована вакуумна камера, що має температуру рідкого гелію. Щоб запобігти нагрівання пучком
вакуумної камери, усередині неї розміщено мідний лайнер, що має температуру 20 К. Розміри поперечного
переріза внутрішньої частини мідного лайнера складають 13х109.9 мм. Потужність випромінювання звигглера при струмі пучка 0.5 А и енергії 1.9 ГеВ складає 60 кВт. Іспиту вигглера з пучком на
накопичувальному кільці BESSY-II у Берліні були зроблені в березні 2003 р.В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН впервые в мире создан сверхпроводящий 17-
полюсный вигглер с периодом 148 мм, межполюсным зазором 19 мм и номинальным полем 7 Тл. При этом
максимально достигнутое поле на 13-ти основных полюсах составляет 7.45 Тл. С целью уменьшения
межполюсного зазора применена вакуумная камера, имеющая температуру жидкого гелия. Чтобы
предотвратить нагрев пучком вакуумной камеры, внутри неё помещен медный лайнер, имеющий
температуру 20 К. Размеры поперечного сечения внутренней части медного лайнера составляют
13х109.9 мм. Мощность излучения из вигглера при токе пучка 0.5 А и энергии 1.9 ГэВ составляет 60 кВт.
Испытания вигглера с пучком на накопительном кольце BESSY-II в Берлине были произведены в марте
2003 г
Magnetic measurements of the 63-pole 2 Tesla superconducting wiggler for Canadian Light Source
The magnet measurement methods for a multipole superconducting wiggler using the Hall probes and stretched
wire are described. The results of magnet measurements for the 63-pole superconducting wiggler are presented. The
measurements have been carried out in the bath cryostat (with the Hall probes temperature 4.2 K) as well as in its
own cryostat using a special scanning room temperature antechamber.Описаны методы магнитных измерений для многополюсного сверхпроводящего вигглера с использованием датчиков Холла и натянутой проволоки с током. Приведены результаты магнитных измерений 63-полюсного сверхпроводящего вигглера в погруженном (при температуре датчиков Холла 4.2 К) и собственном (с иcпользованием специальной сканирующей аванкамеры комнатной температуры) криостатах.Описано методи магнітних вимірів для багатополюсного надпровідного вігглера з використанням
датчиків Холу й натягнутого дроту зі струмом. Наведено результати магнітних вимірів 63-полюсного
надпровідного вігглера в зануреному (при температурі датчиків Холу 4.2 К) і особистому (з використанням
спеціальної скануючьої аванкамери кімнатної температури) кріостатах
Superconducting 63-pole 2 Tesla wiggler for Canadian Light Source
A superconducting 63-pole wiggler with the average period 34 mm designed and fabricated at the Institute of
Nuclear Physics in Novosibirsk for Synchrotron Radiation Center (CLS) in Canada is described. The maximum field
2.2 Tesla in the median plane has been achieved. The liquid helium consumption less than 0.03 liters per hour in
operating mode has been reached. In January 2005, the wiggler was installed in the storage ring in CLS and now
experiments are already underway. The main parameters of the magnet and the cryogenic systems as well as test
results are presented.Описан 63-полюсный сверхпроводящий вигглер со средним периодом 34 мм, изготовленный в ИЯФ СО РАН для центра синхротронного излучения CLS в Канаде. Получено максимальное поле в медианной плоскости 2.2 Т. При этом расход жидкого гелия в рабочем режиме менее 0.03 литра в час. Вигглер установлен на накопительное кольцо CLS и ведутся эксперименты с СИ. Приведены основные параметры магнитной и криогенной систем.Описаний 63-полюсний надпровідний вігглер із середнім періодом 34 мм, виготовлений в ІЯФ СО РАН для центра синхротронного випромінювання CLS у Канаді. Отримано максимальне поле в медіанній площині 2.2 Т. При цьому витрата рідкого гелію в робочому режимі менш 0.03 літра в годину. Вігглер установлений на накопичувальне кільце CLS і ведуться експерименти із СІ. Наведено основні параметри магнітної й криогенної систем
Superconducting high-field wigglers and wave length shifters in Budker INP
Several high-field superconducting wigglers (SCW) and wavelength shifters (WLS) are fabricated in the Budker INP for generation of synchrotron radiation. Three-pole WLS with the magnetic field of 7.5 T are installed on LSU‑CAMD and BESSY-II storage rings for shifting the radiation spectrum. WLS with the field of 10.3 T will be used for generation of slow positrons on SPring-8. Creation of a 13-pole 7 T wiggler for the BESSY-II and 45-pole 3.5 T wiggler for ELETTRA now is finished. The main characteristics, design features and synchrotron radiation properties of SCW and WLS created in the Budker INP are presented in this article
Project of VEPP-2000 electron-positron collider
The status of VEPP-2M collider is presented. Implementation of Round Colliding Beams (RCB) concept in the new collider VEPP-2M is outlined, potential advantages of RCB over the flat colliding beams are discussed. The main desing parameters and features of this VEPP-2000 collider are reported