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Message ID: 676     Entry time: Tue Feb 14 17:58:17 2023
 Author: SC/MJ/VC 
 Status:  
 Type: Shift summary 
 Category: Linac Commissionning 
 Important:
 Subject: run du 14 février 2023 _ redémarrage 
 Icon:  

Demarrage chauffage canon section 9H

Demarrage chauffage Klystron 9H05

résistivité eau baie 18  1.7MOhms  !!!!

pression pompe 3.8 Bar

intervention  compresseur air en cours : changement du filtre à huile nécessaire

intervention terminer

13h30

redemarrage Klystron 

HT 950V   

bruit important sur le signal RF PIC  => on rentre pour resserrer les connecteurs sur les coupleurs de mesure  => pB résolu 

montation progressive de la HT jusqu'à 1090V =>  pas de gros clacage dans le canon 

on fait varier la température pour optimiser le Prc 

la température optimale est de 32°C pour le canon . (image P RF dans mesure du 14/02/22)

on observe des variations rapides du Prc  en fin d'impulsion RF..... µclacage?????

dans IHM diagnostique  "Scan linac-RF phase" ne fonctionne pas

pB de mesure du Pic la mesure bouge (et pas la gun loop)

 

4.Reprise de l’alignement laser avec le BBA

=> phase  "charge max"  285   charge max 300pC!!!!!

pos laser H 4.639 V 3.431    => position optimale 

reglage atténuateur à 280 => charge energie max à 150pC

4.1 soleno versus taille sur YAG1

180 à 260A, images dans dossier scan soleno, 180 - 225 50% intensity, 225-235 : intensity 10%, 240 et + intensity 50% mais courant d'obscurité non déduit

5.Mesure de l’énergie sortie canon en fonction de la phase

=> mesure avec matlab "steerer_Screen_thomx.m"

soleno 225A

les mesures ne sont reproductibles qu'à  

 

phase   energie  (MeV/c)

220       4.68

230       m1 4.77  m2 4.83

235        4.82

240        m1 4.84   m2 4.81

245        4.63

250        4.59

255        4.54

260        4.52   (faisceau trop explosé pour continuer)

6.Mesure des dimensions en fonction du soleno, si besoin reprendre alignement

180 à 260A, images dans dossier scan soleno, 180 - 225 50% intensity, 225-235 : intensity 10%, 240 et + intensity 50% sans courant d'obscurité

7.Alignement (centre écran TL/SST1 avec premier steerer LI)

cf image dans le répertoire Mesure à la date du jour, LI/STR01-H01 = -1.60, LI/STR01-V01=-0.40

8.Chercher faisceau sur SST2 (sans quad) : image dans mesure

Passage attenuation laser à 271 au lieu de 280, charge à énergie max = 100 pC au lieu de 160 pC

Mesure des tailles en fonction de la phase avec 100 pC

Centre écran n'a pas bougé avec les meme sterrers, phase = 235 degres toujours

La phase a bougé phase de charge max est passé à 347 degres

Energie max scan soleno vs taille faisceau

200A FWHM Y 4.1 et X 5.2 (avec background susbstraction)

205A FWHM X = 4.3 et Y = 3.6

210A FWHM X=3.2 Y=2.6

220A FWHM X=1.3 Y=1.1

225A FWHM X=0.8 Y=0.8

 

 

 

 

9.Mesure energie steerer en fonction de la phase sur toute la gamme

10.Ajuster phase LIL pour min dispersion

11.Régler l’atténuation section pour Idip= 162.3A (retoucher la phase pour le min de dispersion),

12.Focaliser sur l’écran avec QP1/2/3 seulement

13.Prendre une série de mesure (image écran SST2) en fonction de la phase de la section dans la gamme possible de la largeur de l’écran (noté I dip pour chaque)

14.Se remettre à la dispersion en énergie minimale, acquérir une centaine d’image pour en extraire la stabilités en énergie

15.faire mesure des 3 gradients à 208A (plusieurs fois) en resserrant le range et le nombre de points

16.Se mettre à la valeur de soléno et de iris fixé par les simulation pour le transport

17.Refaire 3 gradients plusieurs fois

18.Appliquer le transport, corriger l’orbite avec la TL si nécessaire

19.Noter les dimensions et comparer à ce qui était prévu

ELOG V3.1.4-395e101