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LOG101对数放大器在BPM对数信号处理电子学中的应用

2021-09-01 点击量:

     此处显示的只是一个方向上的位置测量。 BPM需要在水平和垂直两个方向上测量位置,并且两个方向上的电路结构完全相同。
     这是通过TI的对数放大器LOG101实现的。 LOG101具有高精度(5个十年中的0.01%FSO),宽动态范围(100pA至3.5mA),低静态电流(1mA),宽电源范围(4.5V至18V)等。由于束流可能在低流量,高流量条件下工作,因此需要较宽的动态范围,当然,精度越高越好。
     在这里,从BPM R信号进入LOG101 1引脚,作为I1,L信号进入8引脚,作为I2,再加上一些其他电路,可以实现对数。
     这是通过TI的对数放大器LOG101实现的。 LOG101具有高精度(5个十年中的0.01%FSO),宽动态范围(100pA至3.5mA),低静态电流(1mA),宽电源范围(4.5V至18V)等。由于束流可能在低流量,高流量条件下工作,因此需要较宽的动态范围,当然,精度越高越好。
     加速器光束测量系统是加速器调试和运行的重要诊断手段,光束测量系统对各种光束参数的测量为机器研究和完善提供了重要的依据。主要测量是:束位置测量(BPM),工作点测量,束长度测量,束流强度测量等。束位置是加速器的重要参数之一,也是测量束位置的最基本方法是耦合束流的电磁场。由于光束是电流,因此会产生电场和磁场。对于高能束,这些场是纯横向电磁场(TEM)。如果束流偏离真空腔室的中心,则耦合出的束的电磁场将受到调制,从而产生束位置信息。
     通常,使用检测电极来测量束流的电磁场。检测电极的感测信号是束流对时域的调制信号,其载波是束组的摆动频率(对于单个束组)或高频的rf频率(对于多束簇) )。传统的束位置检测电极是一对电极或两对电极(在测量水平和垂直位置时)。
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