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951
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Thu Oct 31 08:19:25 2024 |
KDn Dupraz from 109.222.35.58 on Thu Oct 31 08:19:12 2024 | Under Process | Shift summary | Ring Commissioning |
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shift du 31 octobre 2024 | |
8h15: mise en chauffe en remote (modulateur, laser, chiller, Cycling)
Tuning of the linac and injection to the ring
Goal: Search for the non-dispersive orbit and proper RF frequency
We started from F =500.059 MHz
Frequency change from 500.05 to 500.0853 MHz
We stopped at 500.0853 MHz and proceeded with the orbit correction
3 steereres are at max values. Studies continue to understand the other possibilities of corection.
18h Stop ThomX
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| Attachment 1: Screenshot_from_2024-10-31_13-37-11.png
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| Attachment 2: Screenshot_from_2024-10-31_12-07-13.png
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| Attachment 3: closed_orbit_31102024.png
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1222
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Tue Mar 31 15:42:33 2026 |
KD MJ | Fixed | Shift summary | Laser | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
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shift du 31 mars 2026 : MONO 70 MeV + spectres 61.5 MeV | |
/!\ fort impact du moteur Rsample de la ligne X sur la cavité CFP (obligé de le mettre off)
*** Prise mesure Monochromateur ***
* angle initiale mono : Ry_mono(0) = -0.1° (ajouté aux valeurs d'angles pour la position moteur)
* Position fentes initiale [-8;-17]
Point On Axis (problème de référence mono, surement position fentes [-10,-17]), image Pilatus 436 (70keV de threshold) et 439 (30keV de threshold) :
- Angle Mono 1.33° --> position RSample : 2.92°
- Angle Mono 1.6° --> position RSample : 3.45°
- Angle Mono 1.3° --> position RSample : 2.88°
- Angle Mono 1.23° --> position RSample : 2.73°
H +20mm (position hexapod TX = -13.5):
- Angle Mono 1.33° --> position RSample : 2.8°
- Angle Mono 1.6° --> position RSample : 3.3°
H +30mm (position hexapod TX = -24):
- Angle Mono 1.6° --> position RSample : 3.15°
- Angle Mono 1.8° --> position RSample : 3.55°
H -20mm (position hexapod TX = 30):
- Angle Mono 1.23° --> position RSample : 2.95°
- Angle Mono 1.6° --> position RSample : 3.7°
- Angle Mono 1.33° --> position RSample : 3.15°
H -30mm (position hexapod TX = 41):
- Angle Mono 1.33° --> position RSample : 3.25°
- Angle Mono 1.23° --> position RSample : 3.05°
- Angle Mono 1.1° --> position RSample : 2.8°
V +20mm (position hexapod TX = 9, TY : 20):
- Angle Mono 1.33° --> position RSample : 3°
- Angle Mono 1.6° --> position RSample : 3.55°
- Angle Mono 1.23° --> position RSample : 2.8°
V -20mm (position hexapod TX = 9, TY : -20):
- Angle Mono 1.23° --> position RSample : 2.8°
- Angle Mono 1.6° --> position RSample : 3.55°
- Angle Mono 1.33° --> position RSample : 3°
*** Vers 16h : Passage a 61.5 MeV
Centre faiseau a l'oeil : Fente2 [H , V] = [33 , -18]
Check Dromadaires spectres a V +40 ==> Cf screenshot Dromadaires_61p5_MeV
Vert : Yfpc = - 1.9 mm
Violet - 1.6 (c'etait la meilleure position pour 50 MeV)
Bleu - 1.4
Rouge - 0.8
Noir - 0.6
On se place a Yfpc = -0.8 car a peu pres correct ... (tres differente du cas 50 MeV)
Re-ouverture des Fente2 pour retrouver le centre faisceau
==> Avec Yfpc = -0.8, Plus possible de voir le centre du faisceau dans la config actuelle du Dectris. Cf sceenshot Dectris_centre_faisceau
A suivre demain ...
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| Attachment 1: Droma_61p5_MeV_2026-03-31_17-41-07.png
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| Attachment 2: Dectris_centre_faisceau_2026-03-31_17-19-05.png
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Draft
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Tue Mar 31 07:56:57 2026 |
KD | Under Process | Shift summary | Opt | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
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shift du 31 mars 2026 | |
7h55 : mise en chauffe en remote (frigo/chillers, laser, modulateur, cyclage)
==> vérifier la pression SF6 avant de commencer. 2461mB
HV On
10h05 Laser Phase 29.2269 dg., Sect. Phase 256 dg., Sect. Att. 0.15 dB, I_Gun -107.4324 pC, I_Linac -149.9747 pC, I_TL -133.2527 pC RF_Ampl. 99.1569 kV, RF_Phase -60.51 dg.
15h39 ==> 61.5 MeV, F=500.034945 MHz, Sect Att. 1.00 dB, phase 240. dg.
6h03 Laser Phase 27.2 dg., Sect. Phase 240 dg., Sect. Att. 0.981 dB, I_Gun -110.9555 pC, I_Linac -155.372 pC, I_TL -135.7899 pC RF_Ampl. 99.1184 kV, RF_Phase -47.91 dg.
17h54 ThomX was sopped
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1130
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Tue Sep 30 08:41:41 2025 |
KD | Under Process | Shift summary | Opt | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
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shift du 30 septembre 2025 | |
8h40: mise en chauffe en remote (frigo/chiller, modulateur, laser)
9h30: ajout de graisse sur le verrin du shutter Xline dans la casemate
9h45: le klystron ne passe pas en HV, gros problème de perverance aussi (impossiblde de passer à 1215V)
** Le générateur rigol ne répond plus ==> adresse IP fausse (anciennement celle de camera sst spare) ==> rigol en DHCP nom reseau "dephaseur-sy" = "192.168.229.164"
** Cavité FP instable gros délock ==> impossible de faire le programme de shift.
** Problème de delock visible sur l'accéléromètre ==> travaux devant sciences ACO totalement corrélé avec les délock.
18h Stop ThomX |
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1112
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Wed Sep 3 07:47:42 2025 |
KD VC HG JM | Under Process | Shift summary | Linac Commissionning |
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shift du 3 septembre 2025 | |
7h47: mise en chauffe en remote (modulateur, frigo/chiller, laser, cyclage)
8H50 demarrage machine
load recette godd_20250821_17_14_40
faisceau ligne dispersive (phase canon 272° phase section 247° DP.01 253.77A image 2025-09-03_09_40_36_tl_dg_sst_02-ccd_01_RAW)
quad scan
10H Moddulateur en standby PPS PA exploi OFF
14h30: Mesures d'émittance à QP3 pour différentes conditions de charge 100pC et 170 pC, fits et scans dans le dossier today
Soucis Iris : Moteur en erreur, valeur 1.35 mm (pas sûre ...)
but des mesures : vérifier le code Matlab (Viktor)
A faire : Xcheck avec le code py (Hayg)
Autre aspect : faire attention aux images saturées, ça change le scan, et donc l"emittance calculée.
17h45 : fin du shift, Kevin va venir voir le shutter.
==> il faut réaligner la ligne UV, charge max < 200pC |
| Attachment 1: 2025-09-03_09_40_36_tl_dg_sst_02-ccd_01_RAW.png
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383
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Thu Mar 3 10:56:55 2022 |
CB/JNC/MO | Under Process | Shift summary | Linac Commissionning |
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shift du 3 mars | |
NB : scandinova est présent en observateur
la mesure de la phase ne fonctionne pas, problème de connectique a priori, Viktor regarde A FAIRE il faut changer le cable, fait, ca marche
Image laser sauvée dans laser à 11h00, position H 931, V 589 pixels (conversion .32 um/pixels) --> Ok par rapport à hier
jupyter lancé avec les commandes de l'ID31 de l'elog CC, ca marche
Phase max charge : 238 deg, on reprend légèrement le miroir M4 (départ 390, 5370mm), fin 390, 5373
Phase moins stable qu'hier, cf. trend ci dessous non sensibilité changée 1°3GHz/mV

Charge phase (Att=400mm)
Laser s'est délocké pendant le charge phase, on recommence,

On a perdu le signal photodiode sur l'ihm Rf, Il faut redémarrer les redpitaya A FAIRE fiabiliser la visualisation des signaux
set de paramètres par défaut (trig ext 6, level 0.1, decimination 0) --> fonctionne à nouveau
Positions du laser journée d'hier:

Un battement régulier de 1h30 de période plus sensible en y (vert).
Inversion des cablages pour etre dans la convention
nouvelles config des steerers : LI/STR2H=+0A, LI/STR2V=0A, TL/STR1V=+0A, TL/STRH=+0A, image sauvée à 13h44, le faisceau est en bas de l'écran sans quad. On arrive aps centré dans le premier quad, le BP sortie section indique qu'on est 5 mm en horizontal vers le mur, et -4mm en vertical soit vers le bas
Redémarrage des WaveCatchers , DS et des serveurs associés. La mesure de charge fonctionne.
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1051
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Thu Apr 3 09:08:03 2025 |
KD | Under Process | Shift summary | Opt | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
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shift du 3 avril 2025 | |
9h: mise en chauffe machine en remote (Modulateur, frigo/chiller, laser, cyclage aimants). |
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Draft
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Thu Jun 29 13:09:57 2023 |
LS, ND | New Solution | Shift summary | Ring |
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shift du 29 juin 2023 | |
9:45 Git pull
Test des interfaces... OK
Probleme sur les ecrans du compte operateur ThomX (4x1 ecran) meme apres redemarrage => reconfiguration
10:10 Mise en chauffe
Interlock sur les aimants vu pendant le cyclage. Resolu.
11:30 Faisceau
12:05 Allumage cavite anneau (MEK)
12:15 Perte faisceau...
Apparement le PA avait disjoncte. Intervention MO.
13:00 Retour faisceau
Prise de données TL/FC01
13:30 Transport dans EL, essaie d'amélioration du transport : on a réussi à transporter environ 1/3 de la charge
Prise de données dans EL/FC01
15:00 Stockage dans anneau, optimisation
16:00 Prise de données pour étudier les pertes dans les fibres.
Prise de données des pertes:
-sans faisceau, avec juste kicker d'injection, septum, ou kicker d'extraction
-sans faisceau, avec tous les EP : obtenir bruit de fond
-avec faisceau, avec juste kicker d'injection, septum, ou kicker d'extraction
-avec faisceau: prise de données avec différents timing pour le kicker d'extraction => extraire le faisceau pour comprendre le timing de l'acquisition et observer les pertes avec différents timing de d'extraction |
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1109
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Fri Aug 29 07:48:38 2025 |
KD | Under Process | Shift summary | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
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shift du 29 aout 2025 | |
7h45: mise en chauffe en remote (modulateur, laser, chiller/frigo, cyclage)
==> problème restant du redémarrage:
* redémarrer la synchro
* problème moteurs
* autres pas encore vues |
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947
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Mon Oct 28 18:56:01 2024 |
KD, HG | Under Process | Shift summary | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
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shift du 28 octobre 2024 | |
17h: faisceau machine.
** On fait un scan de TL/STR1 avec QP1 à QP4 à 0, faisceau aligné (QP1-QP3) coil afin d'avoir un faisceau sur l'écran TL/SST2 "focalisé".
==> MadX prévoit un couplage de 0.3mm sur Yag pour 1mm de déplacement en entrée dipole, code Matlab prévoit 4.5mm sur Yag pour 1mm de déplacement en entrée dipole
==> la courbe montre position TL/BPM01 (avant dipole) et position sur TL/SST.02 (après dipole)
** On injecte avec recette canon 0dB et recette canon 0.5dB meme performance avec meme paramètres BPM (2E-6 tbtsum pour 0dB et 1.5E-6 pour 0.5dB).
On mets RiC1/BPM01 et 02 en gain automatique, tbtsum retrouve des niveau "correte" quelques 1E-7. (on désactive le gain auto après)
** on est dans l'anneau avec un "bon stockage" canon 0dB ==> à affiner : recette dans "all_20241028_19_19_52"
19h42: arret machine
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| Attachment 1: scan_TL_STR1_VS_TL_YAG2.png
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| Attachment 2: Screenshot_2024-10-28_19-40-50_BPM_ring.png
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630
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Mon Nov 28 08:54:20 2022 |
KD, VC | Under Process | Shift summary | LI |
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shift du 28 Novembre 2022 | |
8h45 -9h : - Démarrage frigo (pression entrée Frigo max ~ 5.5 bar). Le Frigo semble tenir et jouer son role.
- Démarrage Modulateur (mise en chauffe)
- Démarrage Laser
* Le PSS est HS, il faut le redémarrer
9h15 : Arret Machine ==> intervention sur le pont de l'IGLOO. Reprise cette après midi si tout se passe bien. (SPR et autre nous ont pas prévenu).
10H30 : redpitaya en baie 17... (testées vendredi 25 )
redpitaya 2 connection impossible serveur éteind et starter serveur sous astor ne fonctionne pas => Philippe G contacté par mail
redpitaya 1 3 4 les parametres (ATK pannel) Triger source=6 et trigger level=1) était à leurs valeurs par défaut ....
Vérification de la lecture du phototube sur la voie B de la Redpitaya 4 => OK (attention la forme du signal à changé)
13h30 : Mise en chauffe modulateur. Le Frigo était en alarme "Haute température".
**** Problème ****
- L'IHM sst bug : faisceau sature et les boutons d'intensité ne semble pas agir. Bug d'affichage également sous les boutons gain et exposure time. Sinon l'interface est plutot agreable à utiliser
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1159
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Thu Nov 27 08:01:20 2025 |
KD | Under Process | Shift summary | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
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shift du 27 novembre 2025 | |
8h: mise en chauffe à distance (modulateur, frigo/chiller, laser, cyclage)
9h30: Chargement de la recette : "recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20251126_09_35_14.txt" pour référence
ajustement energie linac et phase cavité RF pour réduire l'oscillation synchrotron.
10h43: prise de référence, dispersion -3cm
10h50: recette dispersion Viktor V1, dispersion -7.3cm
10h55: recette dispersion Viktor V2, dispersion +10.3cm
11h: essaie recette Julien, pas de charge transmise sur ict3. Faisceau très défocalisé et ligne trop fermée (très sensible aux petites variations pointé, énergie etc.)
11h30: essaie recette référence avec feedback injection ring
11h50: recette dispersion Viktor V3, dispersion -9.5cm
12h: effet stockage sur faisceau,
1) le faisceau est stocké avec la recette de référence, optimisé avec la phase cavité RF et l'energie ==> faible oscillation synchrotron mais stockage instable (grosses pertes en fin de stockage)
2) le faisceau est optimisé pour augmenté la qualité du stockage. Faible jitter d'injection et stockage stable (sans perte) mais grosses oscillations synchrotron
Les deux mesures de longueur de paquet montre qu'un mauvais stockage peut permettre d'avoir un meilleur faisceau en longitidinale alors qu'un bon stockage peu vite dégrader le faisceau. QUESTION: est ce uniquement en lien avec l'oscillation synchrotron ? Est ce que le fait que le faisceau soit vite dégradé améliore la stabilité du stockage ?
===> Au final il ne semble pas y avoir un fort impact sur les jitters en fonction des différents points de dispersion. Le point à 11h30, est le point de référence refait avec le feedback d'injection anneau, il semble moins bon.
Sur l'image le point marque la valeur moyenne et la barre d'erreur l'écart type des 100 mesures (jitter), pour BPM.02-LIB.03 (BPM1) et BPM.04-LIB.03 (BPM3)
*** Mesures faites pour chaque points ***
- mean / std, de 100 acquisitions des positions BPM X et Y (des 12 BPM de l'anneau) pour le numéro buffer (0, 14, 100, 500, 1000, 1999)
- Archivage mesure le stockage et autre donnée
- image de l'orbite en comparaison avec la référence
- image oscillations synchrotron
- image TBTsum
*** Programme ***
Injection stability en fonction de la dispersion 100 pC :
Quantify injector stability vs. TL dispersion
Goal: Understand and minimize the shot-to-shot jitter at ring injection by tuning TL dispersion.
Workflow:
Vary dispersion in the TL in a controlled way (use > 5 optics settings).
For each dispersion setting:
- Measure horizontal and vertical jitter in the ring (turn-by-turn).
- Record injected charge, storage efficiency and orbit offset at injection.
Try to match TL dispersion to ring dispersion at injection and identify the setting that minimizes jitter.
Summarise the best TL dispersion setting and assign it as standard optics.
Deliverables:
Jitter vs. TL dispersion curves.
TL optics for minimum jitter.
Beam time: ~2 shifts.
*** après midi ***
- problème RI-C1 QP.05, problème : electrodes désoudées ==> ressoudées avec Jean-Noel.
- immersion recherche : quelques images de radiofraphie (portable, carte banquaire, baume à lèvre) ==> cavité extrèmement instable !
17h45 : Stop ThomX |
| Attachment 1: multi_disps.txt
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# Values shown are for the Downstream End of each Element (Girder at ref point):
# Index name key s l K1 eta_a etap_a beta_a alpha_a beta_b alpha_b
0 BEGINNING Beginning_Ele 0.000 --- --- 0.0000E+00 0.0000E+00 3.4460E+01 -4.2400E+00 3.3940E+01 -4.3400E+00
4 QP1L Quadrupole 0.554 0.157 -2.8605E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 4.2139E+01 -2.3069E+01 3.6267E+01 1.2050E+01
8 QP2L Quadrupole 0.904 0.157 1.2447E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 4.3958E+01 6.8419E+01 3.8396E+01 -5.7609E+01
10 QP3L Quadrupole 1.254 0.157 -1.0657E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 1.2759E+01 1.2781E+01 6.9835E+01 3.9379E+01
16 QP4L Quadrupole 2.800 0.157 1.3908E+01 4.3505E-01 -2.1774E-01 5.2671E+00 6.8472E-01 2.6443E+00 7.9127E-01
25 QP5L Quadrupole 6.083 0.157 4.3710E+00 -2.6604E-01 -4.0250E-02 3.3854E+00 2.1830E+00 4.5194E+00 -4.2245E+00
29 QP6L Quadrupole 7.329 0.157 -1.2013E+01 6.1162E-01 2.0776E+00 1.6670E+00 -6.3848E+00 1.7119E+01 2.5043E+01
31 QP7L Quadrupole 7.679 0.157 1.3694E+01 1.1540E+00 -3.2350E-01 6.8650E+00 1.0526E+00 6.1700E+00 8.0525E-01
47 FIN_TL Marker 12.161 0.000 --- 2.0372E-02 -3.5510E-05 3.4406E+00 1.1859E-02 2.7439E+00 -1.1781E-02
# Values shown are for the Downstream End of each Element (Girder at ref point):
# Index name key s l K1 eta_a etap_a beta_a alpha_a beta_b alpha_b
0 BEGINNING Beginning_Ele 0.000 --- --- 0.0000E+00 0.0000E+00 3.4460E+01 -4.2400E+00 3.3940E+01 -4.3400E+00
4 QP1L Quadrupole 0.554 0.157 -2.8499E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 4.2128E+01 -2.2998E+01 3.6277E+01 1.1991E+01
8 QP2L Quadrupole 0.904 0.157 1.2444E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 4.3908E+01 6.8383E+01 3.8452E+01 -5.7739E+01
10 QP3L Quadrupole 1.254 0.157 -1.0662E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 1.2730E+01 1.2781E+01 6.9970E+01 3.9458E+01
16 QP4L Quadrupole 2.800 0.157 1.3862E+01 4.3528E-01 -2.1481E-01 5.2761E+00 6.8065E-01 2.6438E+00 8.1676E-01
25 QP5L Quadrupole 6.083 0.157 4.3419E+00 -2.5678E-01 -4.4937E-02 3.4051E+00 2.1813E+00 4.5165E+00 -4.2290E+00
29 QP6L Quadrupole 7.329 0.157 -1.2022E+01 6.0629E-01 2.0548E+00 1.6625E+00 -6.3842E+00 1.7135E+01 2.5085E+01
31 QP7L Quadrupole 7.679 0.157 1.3711E+01 1.1422E+00 -3.2553E-01 6.8650E+00 1.0526E+00 6.1700E+00 8.0525E-01
47 FIN_TL Marker 12.161 0.000 --- 2.9109E-15 -3.5510E-05 3.4406E+00 1.1859E-02 2.7439E+00 -1.1781E-02
# Values shown are for the Downstream End of each Element (Girder at ref point):
# Index name key s l K1 eta_a etap_a beta_a alpha_a beta_b alpha_b
0 BEGINNING Beginning_Ele 0.000 --- --- 0.0000E+00 0.0000E+00 3.4460E+01 -4.2400E+00 3.3940E+01 -4.3400E+00
4 QP1L Quadrupole 0.554 0.157 -2.8506E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 4.2129E+01 -2.3002E+01 3.6276E+01 1.1995E+01
8 QP2L Quadrupole 0.904 0.157 1.2448E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 4.3906E+01 6.8413E+01 3.8453E+01 -5.7762E+01
10 QP3L Quadrupole 1.254 0.157 -1.0663E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 1.2716E+01 1.2797E+01 6.9987E+01 3.9466E+01
16 QP4L Quadrupole 2.800 0.157 1.3816E+01 4.3551E-01 -2.1189E-01 5.2913E+00 6.7717E-01 2.6419E+00 8.3734E-01
25 QP5L Quadrupole 6.083 0.157 4.3105E+00 -2.4757E-01 -4.9608E-02 3.4257E+00 2.1798E+00 4.5204E+00 -4.2339E+00
29 QP6L Quadrupole 7.329 0.157 -1.2028E+01 6.0096E-01 2.0320E+00 1.6581E+00 -6.3836E+00 1.7151E+01 2.5129E+01
31 QP7L Quadrupole 7.679 0.157 1.3728E+01 1.1305E+00 -3.2756E-01 6.8650E+00 1.0526E+00 6.1700E+00 8.0525E-01
47 FIN_TL Marker 12.161 0.000 --- -2.0372E-02 -3.5510E-05 3.4406E+00 1.1859E-02 2.7439E+00 -1.1781E-02
# Values shown are for the Downstream End of each Element (Girder at ref point):
# Index name key s l K1 eta_a etap_a beta_a alpha_a beta_b alpha_b
0 BEGINNING Beginning_Ele 0.000 --- --- 0.0000E+00 0.0000E+00 3.4460E+01 -4.2400E+00 3.3940E+01 -4.3400E+00
4 QP1L Quadrupole 0.554 0.157 -2.8526E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 4.2131E+01 -2.3016E+01 3.6274E+01 1.2006E+01
8 QP2L Quadrupole 0.904 0.157 1.2456E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 4.3907E+01 6.8464E+01 3.8449E+01 -5.7784E+01
10 QP3L Quadrupole 1.254 0.157 -1.0666E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 1.2697E+01 1.2821E+01 7.0000E+01 3.9468E+01
16 QP4L Quadrupole 2.800 0.157 1.3749E+01 4.3585E-01 -2.0761E-01 5.3147E+00 6.7242E-01 2.6411E+00 8.6497E-01
25 QP5L Quadrupole 6.083 0.157 4.2657E+00 -2.3404E-01 -5.6254E-02 3.4551E+00 2.1775E+00 4.5285E+00 -4.2408E+00
29 QP6L Quadrupole 7.329 0.157 -1.2037E+01 5.9327E-01 1.9985E+00 1.6517E+00 -6.3828E+00 1.7175E+01 2.5190E+01
31 QP7L Quadrupole 7.679 0.157 1.3752E+01 1.1134E+00 -3.3051E-01 6.8650E+00 1.0526E+00 6.1700E+00 8.0525E-01
47 FIN_TL Marker 12.161 0.000 --- -5.0000E-02 -3.5510E-05 3.4406E+00 1.1859E-02 2.7439E+00 -1.1781E-02
# Values shown are for the Downstream End of each Element (Girder at ref point):
# Index name key s l K1 eta_a etap_a beta_a alpha_a beta_b alpha_b
0 BEGINNING Beginning_Ele 0.000 --- --- 0.0000E+00 0.0000E+00 3.4460E+01 -4.2400E+00 3.3940E+01 -4.3400E+00
4 QP1L Quadrupole 0.554 0.157 -2.8450E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 4.2123E+01 -2.2964E+01 3.6281E+01 1.1964E+01
8 QP2L Quadrupole 0.904 0.157 1.2429E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 4.3900E+01 6.8288E+01 3.8468E+01 -5.7716E+01
10 QP3L Quadrupole 1.254 0.157 -1.0657E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 1.2760E+01 1.2741E+01 6.9966E+01 3.9449E+01
16 QP4L Quadrupole 2.800 0.157 1.3973E+01 4.3472E-01 -2.2185E-01 5.2383E+00 6.8967E-01 2.6569E+00 7.5983E-01
25 QP5L Quadrupole 6.083 0.157 4.4229E+00 -2.7897E-01 -3.3064E-02 3.3534E+00 2.1853E+00 4.5139E+00 -4.2169E+00
29 QP6L Quadrupole 7.329 0.157 -1.2003E+01 6.1951E-01 2.1104E+00 1.6740E+00 -6.3857E+00 1.7093E+01 2.4975E+01
31 QP7L Quadrupole 7.679 0.157 1.3667E+01 1.1710E+00 -3.2055E-01 6.8650E+00 1.0526E+00 6.1700E+00 8.0525E-01
47 FIN_TL Marker 12.161 0.000 --- 5.0000E-02 -3.5510E-05 3.4406E+00 1.1859E-02 2.7439E+00 -1.1781E-02
|
| Attachment 2: recipe_recipe_LI_TL_RI_all_20251126_09_35_14.txt
|
LI/PS/COL.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 66.47
LI/PS/COL.02/currentSetpointPM : <type 'float'> : 230.0
EL/PS/QP.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -3.94
EL/PS/QP.02/currentSetpointPM : <type 'float'> : 5.13
EL/PS/QP.03/currentSetpointPM : <type 'float'> : -2.47
EL/PS/QP.04/currentSetpointPM : <type 'float'> : -3.28
EL/PS/QP.05/currentSetpointPM : <type 'float'> : 3.01
EL/PS/QP.06/currentSetpointPM : <type 'float'> : 1.99
EL/PS/QP.07/currentSetpointPM : <type 'float'> : -2.84
LI/PS/STR.01-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 0.744495394655
LI/PS/STR.01-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -2.55611182033
LI/PS/STR.02-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 3.14718161006
LI/PS/STR.02-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -2.87618448919
EL/PS/STR.02-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 0.0
EL/PS/STR.02-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 8.0
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TL/PS/QP.02/currentSetpointPM : <type 'float'> : 3.5
TL/PS/QP.03/currentSetpointPM : <type 'float'> : -3.40148253
TL/PS/QP.04/currentSetpointPM : <type 'float'> : 2.02
TL/PS/QP.05/currentSetpointPM : <type 'float'> : 2.02
TL/PS/QP.06/currentSetpointPM : <type 'float'> : -3.7
TL/PS/QP.07/currentSetpointPM : <type 'float'> : 3.7
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RI-C1/PS/QP.05/currentSetpointPM : <type 'float'> : -3.62669034804
RI-C1/PS/QP.06/currentSetpointPM : <type 'float'> : 2.41679703056
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RI-C1/PS/QP.12/currentSetpointPM : <type 'float'> : -3.74160359773
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TL/PS/STR.02-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -3.0
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TL/PS/STR.04-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 6.428
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RI-C1/PS/STR.01-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -2.94482865272
RI-C1/PS/STR.02-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -0.987669112358
RI-C1/PS/STR.02-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -1.76585719278
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RI-C1/PS/STR.04-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 0.0969259217919
RI-C1/PS/STR.05-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 0.132553818996
RI-C1/PS/STR.05-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -2.59504238267
RI-C1/PS/STR.06-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -1.79567757428
RI-C1/PS/STR.06-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -4.85981209589
EL/PS/STR.01-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 0.0
EL/PS/DPI.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 0.0
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RI-C2/PS/STR.01-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -6.0376417579
RI-C2/PS/STR.02-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -0.664835392405
RI-C2/PS/STR.02-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -1.54646010356
RI-C2/PS/STR.03-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 4.28475016291
RI-C2/PS/STR.03-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 3.84379917319
RI-C2/PS/STR.04-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : -7.71572597127
RI-C2/PS/STR.04-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 1.18413063336
RI-C2/PS/STR.05-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 0.586667664296
RI-C2/PS/STR.05-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 0.784765660279
RI-C2/PS/STR.06-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 1.86755579082
RI-C2/PS/STR.06-H.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 1.36213305755
EL/PS/STR.01-V.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 0.0
RI-C1/PS/DP.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 159.3
TL/PS/DP.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 159.3
EL/PS/DP.01/currentSetpointPM : <type 'float'> : 159.3
er/pe/inj_kick_ps/Voltage : <type 'float'> : 6344.0
er/pe/inj_kick_ps/Current : <type 'float'> : 40.0
er/pe/ext_kick_ps/Voltage : <type 'float'> : 6344.0
er/pe/ext_kick_ps/Current : <type 'float'> : 40.0
er/pe/pass_sept_ps/Current : <type 'float'> : 6.0
er/pe/pass_sept_ps/Voltage : <type 'float'> : 96.1500015259
TEST/HL/ThomX_PhotoCathode/Horizontal_Iris_Position_set : <type 'float'> : 5.003
TEST/HL/ThomX_PhotoCathode/Vertical_Iris_Position_set : <type 'float'> : 4.553
|
| Attachment 3: Beam_no_opt.tif
|
| Attachment 4: Beam_opt.tif
|
| Attachment 5: BPM_jitters.png
|
 |
|
1023
|
Thu Feb 27 07:37:25 2025 |
KD, VM, SK, ND | Under Process | Shift summary | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
|
shift du 27 février 2025 | |
7h45: mise en chauffe en remote (Frigo/chiller, laser, cyclage aimants)
Le Modulateur ne répond pas et ne veut pas passer en STANDBY ==> need to go on site
Problème d'intelock sur le refroidissement d'eau ==> redémarrage du PC modulateur ==> problème résolu ==> mise en chauffe à 8h30
9;35 Modulateur en trig
Receipt from 20250226_15_02_26
9:57 Beam in ring, Xray
RF Gun phase is 25 dg., Sect. phase is 206 dg., Att. 2.56 dB, TL/BPM2 SPx=2 mm. Charges from BPMs: -85 pC, -83 pC, -91 pC Linac steerers as in the receipt.
RF Cav. Volt. 200 kV, 35 dg.
11h45 Sum of the TBTSum =1.15e11, FPC power is 88 W, I3 current around 20000 pA, the kicker voltage was set to 9368 V (about 11h10) to rise X ray flux
12.30 RF Gun phase was set to 22 dg. to rise flux to 20000 pA, TL/BPM2 SPx=3 mm
15h42 The gun phase was set to 10 dg. sect phase 203 dg. with TL/SST2. TL/BPM2 SPx=2 mm
17:42 Stop ThomX |
| Attachment 1: Screenshot_from_2025-02-27_14-16-16.png
|
 |
| Attachment 2: Screenshot_from_2025-02-27_14-10-50.png
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| Attachment 3: Screenshot_from_2025-02-27_14-10-37.png
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| Attachment 4: Screenshot_from_2025-02-27_14-10-27.png
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 |
| Attachment 5: Screenshot_from_2025-02-27_14-10-12.png
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| Attachment 6: Screenshot_from_2025-02-27_14-09-57.png
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| Attachment 7: Screenshot_from_2025-02-27_14-09-26.png
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| Attachment 8: Screenshot_from_2025-02-27_14-07-47.png
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 |
| Attachment 9: Screenshot_from_2025-02-27_14-07-37.png
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| Attachment 10: 2025-02-27_09_49_32_tl_dg_sst_01-ccd_01_RAW.png
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| Attachment 11: 2025-02-27_09_49_14_tl_dg_sst_01-ccd_01_RAW.png
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 |
| Attachment 12: 2025-02-27_09_46_34_li_dg_sst_01-ccd_01_RAW.png
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742
|
Wed Apr 26 19:03:56 2023 |
Entered by Marie Jacquet from 134.158.89.45 on Wed Apr 26 19:03:42 2023 | | Shift summary | Linac Commissionning |
|
shift du 26/04 - Quads scans + stabilite | |
1) Quad scans Isol = 155, 175, 190, 200, 220 pris avec script classique ET avec script FWHM LIMA - Taille a comparer, pour voir ... A TRAITER, resultats a suivre
2) Mesure longue de stabilite (c'etait tres stable comme ca a l'oeil) - A TRAITER, a quantifier avec plots a suivre. |
|
923
|
Thu Sep 26 08:13:40 2024 |
KD, ND | Under Process | Shift summary | Linac Commissionning |
|
shift du 26 septembre 2024 | |
8h15: Mise en chauffe du modulateur et des chillers. Défaut Laser à investiguer pour la mise en route ("flow interlock")
9h: démarrage Laser PC (problème de niveau d'eau résolu)
9h19: Defaut sur RI-C2/QP2 a 6% du cyclage
9h20 Pression 2,5bars, bouteille retiree.
Phase section: 229.
Attenuation: 2.56dB en venant de 2.7dB (Attention, au backlash)
Apparement, il y a un backlash d'environ 0.1dB sur l'attenuateur.
10h08 Modulateur passe a OFF soudainement, status bit 8
Faisceu redemarre
Pour les quad RI-C2/QP2: Cyclage etait a 9A, cyclage limite a 7.5A. Cela devrait fonctionner.
En cyclant les dipoles de l'anneau on ameliore le transport dans la EL... Mettre RI-C1/QP.01 a 250A.
Bruit sur EL/BPM.01, electrode B: Apparement le bruit viens du cable jaume branche en C3 sur le chassis du libera 01
Le faisceau sur EL/SST.01 est coupe si EL/DPI.01 est supérieur à -7.40A
Recette sauvee pour transport jusqu'a EL/SST.01: TL_good_20240926_14_21_58
Problème de synchro qui saute :
* Le problème semble venir de la CPLD (cf. Screenshot_2024-09-26T13-25-29), courbe jaune = sortie trigger box pour RING, bleue = sortie trigger box pour modulateur
* Le modulateur semble bien etre à 50Hz, en revanche les autres trig (anneau) ne sont pas à 10Hz comme demandé
* la phase des signaux (rigole ou laser) ont un influence sur le comportement.
* Changement du MCT2E mais le problème de commutation sur le signal 50Hz en sortie persiste (cf. Screenshot_2024-09-26T14-38-19), courbe bleue = sortie du MCT2E
==> peut etre le transistor avant ou un défaut de masse ?.
- Le problème semble lié à cette commutation visible sur les signaux en sortie de trigger box (cf. Screenshot_2024-09-26T14-49-02)
- test effectués :
-- changement des niveaux des signaux (Laser et 33MHz),
-- changement des phases (Laser et 33MHz),
-- reboot de la carte CPLD,
-- changement des codes fréquences,
-- mise en test d'une résistance sur la "bobine 50Hz" en entrée de trigger box
* Le problème n'est pas présent quand la machine est à l'arrêt. Un équipement vient perturber les signaux. (cf. Screenshot_2024-09-27T05-41-07), une fois la machine éteinte.
==> Il faut investiguer la source de bruit et/ou s'en affranchir (mise en place d'un filtre)
Etude retard EL/DG/SST.01
17h58: Arret |
| Attachment 1: Screenshot_2024-09-26T13-25-29.jpg
|
 |
| Attachment 2: Screenshot_2024-09-26T14-38-19.jpg
|
 |
| Attachment 3: Screenshot_2024-09-26T14-49-02.jpg
|
 |
| Attachment 4: Screenshot_2024-09-27T05-41-07.jpg
|
 |
|
1158
|
Wed Nov 26 07:47:52 2025 |
KD MJ VM DN RC | Under Process | Shift summary | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
|
shift du 26 novembre 2025 | |
7h50: mise en chauffe à distance (frigo/chiller, laser, modulateur, cyclage)
11h13 Beam is in the ring, 50 MeV, RF gun phase 268 dg. ==> 272 dg., Sect. phase 211 dg., Sect. Att. 2.35 dB. Linac sreerers H [0.74 -2.98], V [-2.56 3.0], Charges (BPMs) -112, -107, -112, -110 pA
16h: essaye de la recette "Mad180" pour injection dans l'anneau. Impossible car pas de charge transmise sur l'ict3
17h: changement solénoïde 180 --> 230A, on a un peu de charge transmise (70pC pour 100pC). +1A sur QP5 afin d'avoir un faisceau focalisé sur TL/BPM.03. Injection faible possible mais très sensible à la sortie linac (après 2 min plus de charge transmise ==> ligne trop fermée)
*** Spectres a differentes valeurs de bpmTL2_X, et avec la meme orbit a l'IP
bpmTL2 = 0 (~ 11h55)
spectre
bpmTL2 = - 4 (~ 12h00)
spectre
Image fente 1 ==> Taille source X : X = 310 , Y = 51
bpmTL2 = - 2 (~ 12h17)
spectre
Image fente 1 ==> Taille source X : X = 179 , Y = 45
bpmTL2 = 0 (~ 12h24)
spectre
Image fente 1 ==> Taille source X : X = 201 , Y = 58
bpmTL2 = + 4 (~ 12h35)
spectre
Image fente 1 ==> Taille source X : X = 170 , Y = 67
bpmTL2 = + 2 (~ 12h45)
spectre
Image fente 1 ==> Taille source X : X = 268 , Y = 62
bpmTL2 = 0 (~ 12h53)
spectre
Image fente 1 ==> Taille source X : X = 234 , Y = 53
** Spectre pris a differentes positions de detecteur
** Mesures avec diode calibree
~ 13h56 : diode alignee dans le faisceau (au centre, a la louche) - Fente2 : H = + 2 , V = - 11
Quelques deplacements dans le faisceau :
fente2 : H = + 2 ; V = - 11 ( ~ 14h55)
fente2 : H = + 2 ; V = - 21 ( ~ 15h01)
fente2 : H = + 10 ; V = - 21 ( ~ 15h05)
fente2 : H = - 10 ; V = - 21 ( ~ 15h07)
** Mesures longeur de paquet et injection
- Comparaison en fonction de la qualité du stockage:
* mesure de la longueur pour l'anneau non optimisé (après dérive), il y a des oscillations synchrotrons (~4mm pic-pic), le stockage est pas stable
* mesure de la longueur une fois l'anneau réoptimisé (énergie + 3° cavité RF)
- Comparaison taille faisceau VS amplitude cavité RF
==> pas d'effet visible du FBL (il faut peut être l'ajuster)
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Programme du jour : Spectres a differentes positon bpmTL2_X, avec meme orbite a l'IP
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| Attachment 1: Ring_CavityRamp.png
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| Attachment 2: Ring_optVSnoopt.png
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| Attachment 3: 20251126_1ms_cavityRAMP_250kV.tif
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| Attachment 4: 20251126_1ms_150kV_no_opt.tif
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| Attachment 5: 20251126_1ms_150kV_opt.tif
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| Attachment 6: 20251126_1ms_250kV_noFBL.tif
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| Attachment 7: 20251126_1ms_cavityRAMP_150kV.tif
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| Attachment 8: 20251126_1ms_cavityRAMP_200kV.tif
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Draft
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Tue Nov 26 07:53:39 2024 |
MJ RC KD | Under Process | Shift summary | Laser | Opt | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
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shift du 26 novembre 2024 | |
8h : mise en chauffe en remote (laser, modulateur, frigo, chiller, cyclage)
10h48 : mise en route du feedback sur l'injection dans la section (1essai = erreur de signe sur le signal d'erreur), 2e essai (1min plus tard) semble ok, on laisse le feedback pour la stat.
Remarques :
** Kicker d'extraction instable. (extraction après stockage ok), sans steerer
** faisceau de rayons-X bouge en fonction de la phase e-/laser CFP
*** Programme ***
* mise en place feedback injection linac
10h48 : mise en route du feedback sur l'injection dans la section (1essai = erreur de signe sur le signal d'erreur), 2e essai (1min plus tard) semble ok, on laisse le feedback pour la stat.
Avec feedback injection linac position bpm et charge beaucoup plus stables (data dans repertoire TRENDS)
* trend de flux avec asservissement du pointé d'injection
(fait vers 13h30, data a retrouver dans le trend generale fluo_diode ...)
* affinement de la position du 0 du faisceau X et mesure spectre angulaire
Fait
Spectres acquis:
** Avec ecran fluo dans le faiscau (ca ne saturait donc pas, mais spectres tres elargiS par diffusion multiples)
** Ecran fluo retracte + desynchronisation pour ne pas que le det Amptek CdTe sature
spectre enregistres
* prise d'une image du faisceau de rayons X
Fait
Remarques :
** Kicker d'extraction instable. (extraction après stockage ok), sans steerer
** Le centre du faisceau de rayons X bouge de plusieurs centimetres (sur la camera dans la X-hutch) en fonction de la phase e-/laser CFP
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| Attachment 1: 2024-11-26_12_22_06_el_dg_sst_01-ccd_01_RAW_1.png
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785
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Wed Jul 26 09:01:34 2023 |
KD | Under Process | Shift summary | Laser | Opt |
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shift du 26 juillet 2023 | |
9h : mise en chauffe de la machine (frigo, chiller, modulateur, laser) + "start cycling all magnets" dans IHM
11h: début de la prise de donnée
** recentrage des fentes 1 de la ligne X sur le flux compton. Prise du spectre de référence (position flux max ouverture fente1 3mmx3mm ==> utiliser la calibration de la veille)
** essaye de la diode calibrée ==> impossible à lire, courant négatif trop important (changer de pico pour lire les courant négatif ou prendre un oscilloscope)
** essaye de la caméra X
-- prise d'une image du flux compton (stiching du faisceau à faire = images prise reste à traiter)
-- estimation du flux à la caméra donne environs 10⁶ - 10⁷ ph/s
** optimisation de l'ouverture et position de fentes 1 avec la caméra.
===> le faisceau n'est pas centrée sur le tube X, quid de la direction du faisceau d'électron ?
18h : arrêt machine
*** Remarques ***
- CFP instable et nécessite un opérateur en permanence
- Injection dans l'anneau et optimisation vers 10h30 puis aucune action sur la machine de la journée ==> Machine très stable aujourd'hui !
** Programme **
- fin de réglage fente 1 LigneX
- optimisation de la position fente 1 sur le spectre X
- mesure du flux total si possible
- image du faisceau si possible
- scan faisceau d'électron avec la table CFP et mesure en parallèle des paramètres faisceaux (puissance laser + charge stockée) |
| Attachment 1: image_00123.jpg
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| Attachment 2: reference_spectrum_ThomX.bmp
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| Attachment 3: spectre_ref_diode.mca
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<<PMCA SPECTRUM>>
TAG - live_data
DESCRIPTION -
GAIN - 4
THRESHOLD - 0
LIVE_MODE - 0
PRESET_TIME - 0
LIVE_TIME - 130.769407
REAL_TIME - 132.117000
START_TIME - 07/26/2023 14:57:57
SERIAL_NUMBER - 0
<<DATA>>
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7
... 3880 more lines ...
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Draft
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Wed Feb 26 07:30:15 2025 |
KD | Under Process | Shift summary | Linac Commissionning | Ring Commissioning |
|
shift du 26 février 2025 | |
7h30: mise en chauffe en remote (Modulateur, frigo/chiller, laser, cyclage aimants)
8h35 HV is 'On'
base recipe all_2025225_14_52_23
10H
changement température canon consige à 31.7°C => moins de réfléchi => retour à 31.6°C
Faisceau stocké dans anneau: Phase canon 24° 85pC Phase section 203° att section 2.43dB, TL/BPM2 TBTX=3mm,
RF power 200KV, Phase 35 dg.
FP power 90KW
T canon 31.55°C
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1128
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Thu Sep 25 08:17:57 2025 |
KD, VM, IC | Under Process | Shift summary | Ring | Ring Commissioning |
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shift du 25 septembre 2025 | |
8h05: mise en chauffe en remote de la machine (modulateur, frigo/chiller, laser)
==> cyclage aimant plante, donc aimant non allumés ni cyclé.
9h All keys are in vertical position. Totes rondes sont tombees. We need help to restart.
Kevin and Vincent came to help.
All systems were started.
We switch on the RF and found problem with the reflected RF power in the gun. Checked the temperature and found that chiller failed to set the proper temperature.
10h10 Restart frigo+chiller
Several restarts but the temperature does not rise.
After several attempts it is OK
11h Problem with laser, we do nto see the dark current on the ICT1; Try to understand the reason
Laser was not aligned. Kevin helped.
We restarted all the Liberas as they were not in a good state.
The phase shifter DS was OFF.
11h50 Finally we have the beam in the ring
problem with the RIC1 STR 4 VERT It does not take the command and stays in the orange state. Steerer resistance is 18 Ohm.
12h02 F Gun phase 283 dg. Sect Att. 2.32 dB. Sect. phase 218 dg. Beam charges about -100 pC. Charge devices do not show values
Restart all Liberas because of reading problems
Srudies of the RF freq change. it is clear that it changes the phase of the RF cavity. Not clear if it is OK for th e measurements.
=> It is very important to measure the deltaPhase introduced by the RF transport lines in order to proceed with the measurements.
The vert cteere in the ring shuld be checked/repaired.
Stop for lunch and steerer reparation.
13h20 Jean-Noel came to help and check the steerer. Overvoltage on the PS. Access to the casemat.
14h11 RIC1 STR 4 VERT fixed by Jean-Noel
14h14 HV is 'ON'
15h Studies of the vetical orbit and its compensation
17h Optics measurements.
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| Attachment 1: Screenshot_from_2025-09-25_12-16-58.png
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| Attachment 2: Screenshot_from_2025-09-25_17-43-12.png
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| Attachment 3: Screenshot_from_2025-09-25_17-05-57.png
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