Статус измерений положения магнитной оси квадрупольных магнитов коллайдера NICA
https://doi.org/10.25205/2541-9447-2024-19-1-68-79
Аннотация
В рамках реализации мегапроекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) в Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) проводится сборка магнито-криостатной системы коллайдера. Структурными единицами магнито-оптической структуры коллайдера являются 88 дипольных и 82 квадрупольных магнита различной конфигурации. С целью повышения точности юстировки квадрупольных магнитов на теоретическую замкнутую орбиту пучка в коллайдере необходимо измерить положение магнитной оси в системе координат магнита. Для проведения таких измерений в ЛФВЭ используется вибрационная струнная методика. Новая измерительная система, реализующая такую методику, разработана и введена в эксплуатацию в ЛФВЭ. Система работает при температуре окружающей среды и позволяет измерять положение магнитной оси с точностью ±0,053 мм. В статье приведена конструкция магнитометрической системы, сделана оценка точности и представлены текущие результаты измерений положения магнитной оси квадрупольных магнитов коллайдера NICA.
Об авторах
И. Ю. НиколайчукРоссия
Николайчук Илья Юрьевич - инженер
Дубна
В. В. Борисов
Россия
Борисов Владимир Владимирович - начальник сектора
Дубна
О. М. Голубицкий
Россия
Голубицкий Олег Михайлович - ведущий инженер
Дубна
Д. А. Золотых
Россия
Золотых Дмитрий Александрович -старший инженер
Дубна
Б. Кондратьев
Россия
Кондратьев Богдан - старший инженер
Дубна
Список литературы
1. Козлов О. С. и др. Актуальные задачи исследования динамики пучка в коллайдере NICA // ЭЧАЯ. 2022. Т. 53, № 5. С. 1220–1273.
2. Wolf Z. A vibrating wire system for quadrupole fi ducialization // SLAC TN 10 087. 2010.
3. Khodzhibagiyan H., Smirnov A. The Concept of a Superconducting Magnet System for the Nuclotron // Proc. of Conf. ©ICIC 12. Southampton, 2012.
4. Николайчук И. Ю. и др. Первые измерения магнитной оси квадрупольных магнитов коллайдера NICA // Письма в ЭЧАЯ. 2023. Т. 20, № 6 (251). С. 1463–1469.
5. Temnykh A. The Magnetic Center Finding using Vibrating Wire Technique. Preprint CBN 99-22.
6. Reference manual. GP1S094HCZ0F Compact Transmissive Photointerrupter. SHARP Corporation, 2005.
7. Romer Absolute Arm advanced portable 3D measurement. Hexagon AB, 2017.
8. Upgrading LabVIEW. National Instruments Corporation, 2023.
9. Золотых Д. А. и др. Серийные магнитные измерения структурных квадрупольных магнитов коллайдера NICA // XXVIII International Conference Russian Particle Accelerators Conference RuPAC’23. Novosibirsk, Russia, 2023.
10. Parfylo T. et al. Vibrating wire system for fi ducialization NICA Booster superconducting quadrupole magnets // Proc. of the 27th Russ. Part. Accel. Conf. (RUPAC’21). Alushta, Russia, 2021. P. 379–382. DOI:10.18429/JACoW-RuPAC2021-WEPSC17
11. Petrone С. Wire methods for measuring fi eld harmonics, gradients and magnetic axes in accelerator magnets. PhD Thesis, CERN-THESIS-2013-130, 2013.
12. Le Bec G. Stretched wire measurement of multipole accelerator magnets // Physical review special topics. 2012. Т. 15, № 022401. P. 1–14.
Рецензия
Для цитирования:
Николайчук И.Ю., Борисов В.В., Голубицкий О.М., Золотых Д.А., Кондратьев Б. Статус измерений положения магнитной оси квадрупольных магнитов коллайдера NICA. Сибирский физический журнал. 2024;19(1):68-79. https://doi.org/10.25205/2541-9447-2024-19-1-68-79
For citation:
Nikolaichuk I.Yu., Borisov V.V., Golubitsky О.М., Zolotykh D.A., Kondratiev B. The State of Magnetic Axis Measurement of the Nica Collider Quadrupoles. SIBERIAN JOURNAL OF PHYSICS. 2024;19(1):68-79. (In Russ.) https://doi.org/10.25205/2541-9447-2024-19-1-68-79