HOME Prise de donnees MML Controle commande Simulations Notes Hardware Ligne X Laser Interaction Diagnostiques Synchronisation
Commissionning Commissionning Preparation Pannes ShiftCheck
  Toutes les notes concernant les Commissionning de ThomX, Page 48 of 62  Not logged in ThomX    logo
Entry   Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Thu Dec 16 09:53:20 2021; Demarage machine 

Les chillers sont démarrés et le modulateur en chauffe

Test de l'influence sur les erreurs de synchro

Entry   Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Tue Apr 29 11:02:38 2025; Data taking for ML  

Demarrage ACQ pour ML 

Random : Phi_GUN, Phi_Section, ST1, ST2, Solenoid, QP1, QP2, QP3 
Mesures : BPM1, BPM2, Charge, Laser, YagTL, Intensité Ecran 

data --> /data/shared/commissioning_scripts/Data/data/data_linac_29_04_2025/

Section best phase : 207 

Stop ThomX : 19:10  

Entry   ND, Anna K, Elene K; Data taking 26/01 7x

9:30 Warm-up

11:00 Modulator OFF => restart warm-up

Pb temperature section.

12h15: Pb temperature canon.

12h30 Lunch break

13h30 Pb temperature fixed by Kevin.

Restart

Beam jittery.

Phase shifter was at 4530.

Recipe: LI_TL_RI_all_20240125_16_29_34

Beam seen on EL/DG/SST.01 but strongly spread horizontally. Attempts to focus it but with limited success.

Faraday cup study: Noise from the kickers is very strong difficult to see any other signal.

See images attached: 2 kickers: Screenshot_from_2024-01-26_17-06-36.png

ext kicker only: Screenshot_from_2024-01-26_17-09-19.png

inj kicker only: Screenshot_from_2024-01-26_17-07-16.png

No kicker: Screenshot_from_2024-01-26_17-08-36.png

17h40 Stop

Entry   Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Mon May 19 17:56:57 2025; Data : Sole scan, Q scan, random linac Yag_TL1 

Today's data :
- coil scan (+ images)
- Q3 scan
- Random scan yag TL2

17:45 - intervention Nicolas WC

 

18h : fin

Entry   Entered by Super Team from 134.158.195.143 on Wed Sep 29 16:57:52 2021; Dark current First_DarkCurrent.tif

Pemiere image du courant d'obscurité. 

L'image est prise sur la station SST01 du Linac.

icon1.gif   Hayg; DS pour les températures des chillers 

Listes des Ds pour les températures des chillers

  • GUN : ER/HF/RAC.17-API.AI1/AI2
  • Section : ER/HF/RAC.17-API.AI1/AI1

Emplacements :

  • Sortie Chiller : AI1 en Volt
  • Sortie Clarinette : AI2 en °C
  • PT100 Structure : AI3 en °C
Entry   Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Wed Oct 27 16:48:32 2021; DS calc en défaut 

Les DS CALC sont en défaut et impossible de les relancer sur client3. Ils n'apparaissement pas dans astor.

Quelqu'un peut il résoudre le problème ?

 

Entry   Entered by Nicolas Delerue from 134.158.195.144 on Thu Jan 9 10:30:34 2025; DS ThomX_PhotoCathode using a lot of CPU Screenshot_2025-01-09_10-30-03.pngScreenshot_from_2025-01-09_10-32-26.png

The load on client5 is 29 making all operations slow.

Appently the DS ThomX_PhotoCathode is using a lot of CPU, slowing the rest.

 

 

Entry   Entered by Iryna Chaikovska from 134.158.89.93 on Tue Nov 23 13:12:22 2021; Cyclage quadrupoles Screenshot_2021-11-23_at_13.14.26.pngScreenshot_from_2021-11-23_14-09-27.pngScreenshot_from_2021-11-23_14-10-15.pngcylage_quad.pngcylage_quad2A.png

23/11/2021

We would like to cycle the quadrupoles in the linac. The procedure of the cycling was provided by Cynhia (attached). 

The magnet current should be ramped from 0 to IMAX , decreased down 0 and ramped back to IMAX three more times. Measurement current will be finally reached going to nominal current ISet. (IMAX  = 12 A).  

Total cycling time is ~8 min [so ~1 min for 0 to IMAX, and the same for IMAX to 0). Waiting time at IMAX & I=0 is ~10 sec.

More probably this procedure is driven by the fact that the B(I) curves were provided for the positve values of I only I = 0..+12


As it was discussed with Cynthia: In order to set the negative current (defocusing quadrupole magnets), the  cycling procedure should be reversed. 

When the calibration curves [-12 A +12 A] will be available, the procedure has to be the following. The magnet current should be ramped from 0 to IMAX , decreased down to -IMAX and then ramped again up to IMAX. 

Measurement current will be finally reached going to nominal current ISet. (IMAX  = 12 A).  Total cycling time is ~6 min [so ~1 min for 0 to IMAX, and the same for IMAX to - IMAX). Waiting time at IMAX & I=0 is ~10 sec.

Figure attached: Quadrupole cycling layout given by Cynthia.

Figure attached: Quadrupole cycling layout in case of bipolar power supplies and corresponding calibration curves.

For the linac, to set the quadrupoles to 0, we can use the last procedure involving the + I max and -Imax (figures attached) and for later, we should discuss with Fabrice Marteau how we procceed. 

We made the cycling for the QUAD qnd still we have 5-10 G of the remaining field. To be understood....

 

Entry   Entered by Iryna Chaikovska from 134.158.195.143 on Tue Nov 23 10:56:34 2021; Cyclage dipole cylage_dipole.pngScreenshot_from_2021-11-23_12-16-04.pngScreenshot_2021-11-23_at_14.40.52.png

 For 22/11/2021

There is the remaining field from the dipoles in the TL. In order to go straight to the dump, the idea was to cycle the dipole to have 0 field. We have tried the cyclage given by the ALBA peopel/Cynthia. Total time ~ 17 min. After two cycling, the remaining filed alwayd stays at ~20 G.

After discussion of Jean-Noel with Fabrice Marteau, this turned out normal situation given the unipolar PS of the dipoles. The remaining filed is kind in agreement with B(I) found in excel files provided long time ago by Cynthia.

The information concerning the dipole cycling from Cynthia is attached.

Entry   Entered by Iryna Chaikovska from 134.158.195.144 on Mon Mar 21 09:52:37 2022; Cyclage QUAD (TL) 

The cycling of the following quads ( to zero current) were tested. The corresponding cycling cuves were loaded in the DS (checked).

 TL/PS/cycleQP.01

TL/PS/cycleQP.02 

TL/PS/cycleQP.03

Entry   Emmanuel Goutierre; Conversion valeur moteur rotation solénoïde Conversion_mm_avec_angle_de_rotation_solenoide.pdf

Conversion des valeurs des moteurs de rotation du solénoïde

axmo_z

Diamètre de rotation : 552mm

Coup encodeur (= microstep moteur) Tour encodeur Pas moteur Tour moteur Déplacement moteur (um) Angle (°) Angle (mrad)
1 0.0005 0.4 0.002 0.5 0.00010 0.0018
2000 1 800 4 1000 0.21 3.62
2.5 0.00125 1 0.005 1.25 0.00026 0.0045
500 0.25 200 1 250 0.052 0.91
2 0.001 0.8 0.004 1 0.00021 0.0036
9635.2 4.82 3854.08 19.27 4817.6 1 17.45
552 0.28 220.8 1.1 276 0.057 1

axmo_x

Diamètre de rotation : 672m

Pas encodeur (= microstep moteur) Tour encodeur Pas moteur Tour moteur Déplacement moteur (um) Angle (°) Angle (mrad)
1 0.0005 0.05 0.000125 0.125 0.000021 0.00037
2000 1 1000 0.25 250 0.043 0.74
20 0.01 1 0.0025 2.5 0.00043 0.0074
8000 4 400 1 1000 0.17 2.98
8 0.004 0.4 0.001 1 0.00017 0.00298
46919.21 23.46 2345.96 5.86 5864.9 1 17.45
2688 1.344 134.4 0.34 336 0.057 1

 

 

Entry   Entered by Super Team from 134.158.195.142 on Thu Nov 25 17:07:16 2021; Contrôle terminé 
 
Entry   Entered by Super Team from 134.158.195.142 on Thu Nov 25 15:01:41 2021; Contrôle Radioprotection 

Les controles radioprotection ont commencé vers 14h50

Paramètres faisceau : 100 - 110 pC de charge, E=50 MeV et 10 Hz

Entry   M.O, M ELK, Hayg, Slava; Conditionnement section SC/ME/MO/VK/HG  Vide_Screenshot_2024-07-30_17-13-24.png

signaux RF mesurés :

avec Oscillo :

orange : reflechi section Prs

violet: incident section Pis

vert: refléchi Klystron Prk

jaune : incident Klystron Pik

avec la carte Redpitaya:

vert : puissance transmise dans la charge fin de section  Pchargesection

rouge : puissance reflechi section  Prs

blue: puissance incidente section Pis

NB: Pression SF6 2.4 bar à reajuster

Le passage de 10Hz à 25 Hz => Puissance moyenne (25Hz) = puissance moyenne (10Hz)  X 2.5

*** Passage à 25Hz & 1µs

Au Demmarage Mettre att. sec 10 dB et faire augmenter la HT en douceur  de 1000 V jusqu'à (Alim 1215 V & 289 kV ==> Pik=33 MW)

Puis Faire baisser att. sec en douceur : ci-dessous quelques points de mesures

11h16 : att. sec 3 dB (Pis=12 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 4 10-9 mbar out section 1.5 10-9 mbar

11h20 : att. sec 2.5 dB (Pis=14 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 3.7 10-9 mbar out section 1.4 10-9 mbar

11h25 : att. sec 2 dB (Pis=15 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 3.7 10-9 mbar out section 1.4 10-9 mbar

11h30 : att. sec 1.5 dB (Pis=17 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 3.7 10-9 mbar out section 1.4 10-9 mbar

11h35 : att. sec 1 dB (Pis=19 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 6.9 10-9 mbar--> ? ca ne baisse pas   out section 2.7 10-9 mbar --> ? ca ne baisse pas  

12h 04 : att. sec 0.9 dB (Pis=20 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 7.910-9 mbar--> ? ca ne baisse pas   out section 3.8 10-9 mbar --> ?ca ne baisse pas  

NB: la pompe en amont de la section passe de 1.2 10-9 mbar à 3.5 10-9 mbar

12h 12: att. sec 0.8 dB (Pis=20.5 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 7.910-9 mbar--> ?  out section 4.3 10-9 mbar --> ?

12h 20: att. sec 0.7 dB (Pis=21MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 7.9 10-9 mbar--> ?  ca ne baisse pas out section 5 10-9 mbar-->? ca ne baisse pas

12h 30: att. sec 0.6 dB (Pis=21.5MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 7.7 10-9 mbar--> ?  /out section 5.110-9 mbar --> ?

12h 35 : att. sec 0.5 dB (Pis=22 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 7.3 10-9 mbar--> ?  /out section 6.2 10-9 mbar --> ?

12h45 : att. sec 0.4 dB (Pis=22.5 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 6.9  10-9 mbar--> ?  /out section 5.9 10-9 mbar --> ?

13h00:  att. sec 0.3 dB (Pis=23 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 6.6 10-9 mbar--> ?  /out section 7.4 10-9 mbar --> ?

13h10:  att. sec 0.2 dB (Pis=23.5 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 6 10-9 mbar --> ?  /out section 6.7 10-9 mbar --> ?

13h30:  att. sec 0.1 dB (Pis=24 MW) 1µs & 25 Hz ==> vide in sec 5.4 10-9 mbar-->4.9 10-9 mbar  ?  /out section 6 10-9 mbar --> 5.6 10-9 mbar ?

** 14h00 : passage à 3 µs et 25 Hz

Mettre att. sec 6 dB et passer à 3 µs

14h20:  att. sec 5.5 dB (Pis=5.5 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 < 10⁻8

14h25:  att. sec 5.0 dB (Pis=7.8 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 < 10⁻8

14h35:  att. sec 4.5 dB (Pis=8.8 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 < 10⁻8

14h49:  att. sec 4.0 dB (Pis=9.9 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 < 10⁻8

14h55:  att. sec 3.5 dB (Pis=11.6 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 < 10⁻8

15h11:  att. sec 3.0 dB (Pis=12.4 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 < 10⁻8 (V5 jump)

15h37:  att. sec 2.5 dB (Pis=13.9 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 < 10⁻8 (V4, V5 decrease. Out MP ? )

15h44:  att. sec 2.0 dB (Pis=15.6 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 < 10⁻8 (V4, V5 small jump )

15h50:  att. sec 1.5 dB (Pis=17.5 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 < 10⁻8 (V5 jump, V4 nothing )

15h56:  att. sec 1.0 dB (Pis=19.7 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 >= V5 > 10⁻8 (V4, V5 strong jump  )
16:30 : interlock section
16h34:  att. sec 1.2 dB (Pis=18.9 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 (V4, V5 strong jump  )
16h37 : Standby -->  Acces casemate JN/GM pour recuperer watmetre

16h48: att. sec 1.1 dB (Pis=18.9 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5  (V4, V5 strong jump  )
16h52 : Interlock machine
16h55: att. sec 1.0 dB (Pis=18.9 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V4 > V5 > 10⁻8 (V4, V5 mieux que 15h56 )

17h : Interlock reseau
17:02 att. sec 0.9 dB (Pis=18.9 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V5>V4  (V4, V5 stable)
petits tests :

17:04 att. sec 0.8 dB (Pis=18.9 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V5>V4  (V4 : activités, V5 jump puis stable)

17:06 att. sec 0.7 dB (Pis=18.9 MW) 3µs & 25 Hz ==> vide in sec V5>V4  (idem )

17h10 : End apres un interlock machine 

 

Entry   M EK, SC, ND, VC; Conditionnement section 6/06 1100V_3us_10Hz_attsec_16dB.png1120V_3us_10Hz_attsec_16dB.png

8h20 : mise en chauffe de modulateur

start frigo et chiller section

Pression SF6 2.6 bar

3µs & 10 Hz att. section 16 dB claquages à différents alimentations :

10h claquage 3us 10 Hz 1150 V (Pik= 26 MW)
10h02 passage à 1100 V (Pik=20 Mw) 3 µs & 10 Hz
10h06 passage à 1120 V (Pik 22 MW) 3us &10Hz
claquage 10h08 remise à 1120 V 10h09
Remise en route 10h10 1120V 
10h12 1120V reprise claquage
10h13 reprise 1120V
10h13 claquage
10h14 reprise
10h17 claquage
10h18 reprise
10h22 claquage
10h22 reprise
10h23 claquage
10h23 reprise
10h24 claquage
10h24 reprise
10h33 claquage
10h34 reprise
10h34 claquage
10h35 reprise
10h35 claquage
10h36 reprise
10h39 claquage
10h42 passage à 1090V (Pik=19 Mw), 3us_10Hz
10h43 claquage, attenauteur à 20dB
10h44 reprise à 1090V, 3us, 10Hz
10h50 passage à 12dB; 10dB, 9dB, 
10h51 8dB, 7dB, 
10h52 6dB, 
10h53 claquage
10h54 reprise
11h00 4.5 dB
11h01 4dB
11h04 3.5 dB, 3dB
11h10 2.8dB, 2.7dB, 2.6dB, 2.1dB
11h14 1.8dB
11h15 1.5dB le vide augmente progressivement en entrée et en sortie
11h16 1 dB
11h19 0.4dB
11h20 0.2dB claquage
11h22 reprise 0.5dB

12:54 : On arrete : on est repassé à 35 MW, 1 µs, 10Hz Att atour de 1 ... 1.4 pour Habituer les guides à la puissance. en Moyenne on est autour de 20 MW de puissance pis dans la section.

ça claque à nouveau au alentours de 1.2 dB.

Operateurs: ND, MEK, VK

13:30 Redemarrage.

13:40 On atteint 1.4dB (apres un claquage a 1.6dB).

13:42Claquage. On remonte a 1.5dB puis 1.6dB (13h45)

14:04 Pik =35 MW att sec 1.7 dB 1us & 10 Hz (vide <4.e-9 mbar)

Ca claque...

14:30 On est a 2.1dB

14h38 On redescend...

passage progressif à 1.6dB

15h42 1.6dB

15h52 1.5dB

15H55 claquage ça repart

15h58 ca repart apres plusieurs claquages

16h01  ca repart après 1mn

17h arret machine

 

 

 

 

 

 

 

 

Entry   M.O, M ELK, Slava , Iryna; Conditionnement section 31/07 image_de_splitter_.pngbreakdown_25Hz_3us_09dB_14h52.png

signaux RF mesurés :

avec Oscillo :

orange : reflechi section Prs

violet: incident section Pis

vert: refléchi Klystron Prk

jaune : incident Klystron Pik

avec la carte Redpitaya:

vert : puissance transmise dans la charge fin de section  Pchargesection

rouge : puissance reflechi section  Prs

blue: puissance incidente section Pis

Pression SF6 = 2.35 bar => JN a completer le remplissage pour réajuster la pression de SF6 pour la mettre à 2.5 bar

NB: vide sans HF @ 30 °C : in section 1.1 10-9 mbar & out section 1.2 10-9 mbar ==> vide milieu section devrait etre plus ( facteur 8 à 10) qu à l'entrée et sortie section

Suggestion: le splitter de puissance de la section est équipé en plus de deux ports de pompage additionnels DN40CF (voir image jointe ) ==> pour améliorer le pompage il va falloir rajouter au moins une pompe additionnelle à l'entrée de la section

**** reprise de conditionnement @ 3µs & 25 Hz

Mettre att. Sec à 10 dB et augmenter la HT progressivement et en douceur jusqu'à Alim 1215 V & HT=288 kV (Pik =33 MW)

Puis faire baisser att. sec en douceur

10h30 : att.sec 6 dB (Pis=6MW) ==> vide in section 5.5 10-9 mbar & vide out section 1.3 10-9 mbar

10h45:  att. sec 5.5 dB (Pis=7 MW) ==> vide in section 5.5 10-9 mbar & vide out section 1.3 10-9 mbar

10h50: att. sec 5 dB (Pis=7.8 MW) ==> vide in section 5.5 10-9 mbar & vide out section 1.3 10-9 mbar

11h00: att. sec 4.5 dB (Pis=8.7 MW) ==> vide in section 5.5 10-9 mbar & vide out section 1.3 10-9 mbar

11h05: att. sec 4 dB (Pis=9.8 MW) ==> vide in section 5.6 10-9 mbar & vide out section 1.3 10-9 mbar

11h10: att. sec 3.5 dB (Pis=11 MW) ==> vide in section 5.7 10-9 mbar & vide out section 1.3 10-9 mbar

11h15: att. sec 3 dB (Pis=12.4 MW) ==> vide in section 7.4 10-9 mbar & vide out section 2.3 10-9 mbar

11h 25: att. sec 2.5 dB (Pis=13.9 MW) ==> vide in section 6.2 10-9 mbar & vide out section 1.8 10-9 mbar

11h 35: att. sec 2 dB (Pis=15.6 MW) ==> vide in section 6.2 10-9 mbar & vide out section 1.8 10-9 mbar

11h 45: att. sec 1.5 dB (Pis=17.5 MW) ==> vide in section 6 10-9 mbar & vide out section 1.5 10-9 mbar

11h 50: att. sec 1 dB (Pis=19.6 MW) : au début le vide monte ==> @ 13H15 vide in section 1.3 10-8 mbar & vide out section 1 10-8 mbar

13h20: coupure HF sans aucun reflechi visible sur le scope (interlock machine)

                                                                                                             @ 14h00 vide in section 1.2 10-8 mbar & vide out section 9 10-9 mbar

* Faire durer le conditionnement entre att. sec 1 dB (Pis=19.6 MW) et 0.1 dB (Pis=24 MW) pour voir l'évolution du vide vs time

* faire baisser l'attenuation de 0.1 dB

14h00 : att. sec 0.9 dB (Pis=20 MW) ==> Vide démarre : in section à 1.3 10-8 mbar & vide out section à 1.3 10-8 mbar ==> @15h00: vide in section 1.3-1.4 10-8 mbar & vide out section 1.3 10-8 mbar

14h52 : att. sec 0.9 dB (Pis=20 MW) Breakdown in the section (screenshot)

15h07 : Interlock machine

15h10 : att. sec 0.8 dB (Pis=20.6 MW) ==> Vide démarre :  in section à 1.3-1.4 10-8 mbar & vide out section 1.3 10-8  mbar ==> @16h10 : vide in section 1.4 10-8 mbar & vide out section 1.5 10-8 mbar

16h10 : att. sec 0.7 dB (Pis= 21MW) ==> Vide démarre :  in section à 1.4 10-8 mbar & vide out section 1.6 10-8  mbar ==> @17h00 : vide in section  1.310-8 mbar mbar & vide out section  1.6 10-8 mbar

17h30 Stop the shift

icon8.gif   MEK, ND, VC, ; Conditionnement section 30/05 1.5_dB_2µs_5Hz_RF_breakdown.png1.1dB_2µs_5Hz_RF_breakdown_réseau_HF.png

08h30: set to stanby modulator

start frigo & chiller section

start cond. @ 2 dB ( Pis= 16 MW) @ 2µs & 5 Hz.

Baisse progressive de l'atténuation ( NB: claquages dans le réseau HF à partir de 1.5 dB ):

  • Att. section @1.5 dB (Pis=18 MW) : claquage dans le réseau avant coupleur de mesure section: arrivée de signal incident Pis (vert) perturbé dans la section==> cohérence entre deux  signaux Pis(vert) et Pcharge  (violet) ==> pas de refelechi section (orange), voir image ci_jointe)
  • Att. section @1.1 dB (Pis=20 MW) ==> RF breakdown réseau HF avant coupleur mesure ( pas de réflechi section "orange" voir image jointe ==> niveau de vide 1.5 e-8 mbar

11:59 Cela claque des que l'on redemarre... Petite attente... Puis cela repars

passage du témoin

12h55 1.9dB 5Hz 2µs  on attend un peu car ça claque à 0.9dB

12h57 1dB

13h02 claquage ça repart

13H08 claquage ça repart

13h10 claquage repasse à 2dB

13h10 claquage ça repart

13h14 claquage ça repart

13h26 claquage ça repart

13h29 claquage ça repart

13h33 passage à 1.5dB

13h40 passage à 1dB

13h42 claquage  ça repart

13h44 claquage passage à 1.5dB

13h55 passage à 1dB

14h02 claquage  ça repart

14h08 claquage  passage à 1.5dB

14h11 claquage  ça repart

14h12 claquage  ça repart

14h22 claquage  passage à 2dB

14h25 passage à 1.5dB

14h34 passage à 1dB

14h37 claquage passage à 1.5dB

14h41 claquage  ça repart

14h47 claquage  ça repart

14h49 claquage passage à 2dB

14h49 claquage ça repart

15h07 claquage ça repart

15h09 claquage ça repart

15h22 claquage ça repart

15h24 claquage ça repart

15h32 claquage ça repart

15h35 claquage ça repart (vide < 1e8mbar)

15h41 claquage ça repart

15h44 claquage ça repart

15h49 claquage ça repart

15h51 claquage ça repart

16h00 passage à 1.5dB*

16h20 essai à 1dB (Kevin requierement) claquage retour à 2dB

divers tests.... (mesure à l'oeil du réfléchi klystron)

16h44 passage à 1.7dB

16h48 claquage ça repart (difficilement)

17h11 claquage ça repart

17h19 claquage ça repart

17h24 claquage ça repart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entry   M ELK, Slava, Iryna, Hayg; Conditionnement section 29/07 Interlock_Sec_0.2dB_10Hz_3µs_15_19.pngInterlock_Sec_0.2dB_10Hz_3µs_15_35.png

signaux RF mesurés :

avec Oscillo :

orange : reflechi section Prs

violet: incident section Pis

vert: refléchi Klystron Prk

jaune : incident Klystron Pik

avec la carte Redpitaya:

vert : puissance transmise dans la charge fin de section  Pchargesection

rouge : puissance reflechi section  Prs

blue: puissance incidente section Pis

Reprise de conditionnement à 3µs & 10Hz entre 1dB (Pis=19.6 MW ) et 0.1 dB (Pis=24 MW)

NB: intervention de groupe de vide : pour faire un test fermeture de la vanne de sortie par exemple . sa fermeture n'a aucun impact sur le pompage ==> on a décidé de laisser les vannes ouvertes.Selon Bruno  il faut du temps pour le pompage

12h13: att sec 0.8 dB (20.5MW)

12h20: att sec 0.7 dB (21MW) ==> niveau de vide entrée 1.2 10-8 mbar, niveau de videsortie 1.3 10-8 mbar

12h 30: att sec 0.6 dB (21.5MW) ==> niveau de vide entrée section 1.1 10-8 mbar niveau vide sortie section 1.4 10-8 mbar

12h 37:  att sec 0.6dB (21.5MW) claquage section (reflechi section signal orange) voir image saved

mettre att. sec à 1dB puis trig et faire baisser l'attenuation de 0.05dB (0.25 MW)

12h40: att. sec 0.6dB (21.5MW)

12h50: att. sec 0.55dB (21.8MW)

13h00: att. sec 0.5dB (22MW)

Due to the internet problem lost the information written between 13h and 15h. In summary, stable operation for  0.5 dB -> 0.3 dB

15:15 : 0.3 dB -> 0.2 dB idem

15:19 : 0.2 dB several breakdowns (see screenshot)

15:23 : 0.2 dB -> 0.5 dB

15:30 : Starting to decrease the attenuation towards 0.1 dB: -> 0.4 dB -> 0.3 dB-> 0.2 dB

15:35 : 0.2 dB 2 breakdowns (see screenshot) -> 0.3 dB

15:50 : 0.2 dB one breakdown

15:57 : 0.2 dB one breakdown

15:58 : 0.3 dB

16:08 : 0.3 dB two breakdowns

16:10 : 0.3 dB breakdown section

16:13 : several breakdowns section 0.3 dB: -> 1 dB

Waiting until vacuum will stabilize

NB: pb de pompage : pompage est lent. Le pompage le section RI n'est pas efficace à des niveaux de haute puissances.

17 h27 passage à 25Hz & 3us pour voir le dégasage

att. sec 4 dB (Pis=10MW)

 

 

Entry   M EK, KD, DN, HG; Conditionnement section 29/05 1dB_1us_5Hz_interlock.png

8h45: set to standby Modulateur

start Frigo et chiller section

start cond. @ 1.4 dB ( Pis=18 MW) @1µs & 5Hz vide <1.3 e-8 mbar

baisse de l'atténuation progressive jusqu'à 1 dB ==>interlock en amont de la section càd avant coupleur  ( déformation signal Pis)

@ 0.7 dB (Pis=21 Mw) 1µs & 5Hz  interlock avant coupleur

Problème de réflechis (pas de signal)

11h: intervention dans la casemate ==> le cable du réfléchis est défectueux au niveau du connecteur. ==> Changement du connecteur du réfléchis

11h40: reprise du conditionnement le signal réfléchis est OK sur l'oscilloscope

12h: On descend pour eliminer le réfléchis (claquage à 0.3dB)

12h14: 0.6dB, 1us, 5Hz, ça tiens, toujours le refléchis assez haut, mais pas d'effet sur le vide.

12h16: pas d'intelock depuis 2min, on descend 0.5dB

12h26: pas d'intelock depuis 2min, on descend 0.4dB

12h28 : pas d'intelock depuis 2min, on descend 0.3dB, ca claque un peu mais la tension se rétablis bien

12h45: passage à 0.15dB pour finir de nettoyer

12h47: retour à 0.3dB

12h49: pas d'intelock depuis 2min, on descend 0.2dB, 1us, 5Hz

13h15 passage @ 2µs & 5Hz ==> start cond. à 4 dB et baisse progressive de l'atténuation

14h05 passage @ 1.8dB

14h25 passage @ 1.7dB : jump vide, et trop d'interlocks

14h35 passage @ 1.9dB

15h05 passage @ 1.8dB

15h25 passage @ 1.7dB : jump vide

16h05 diminue attenuation par pas de 0.1 jusqu'à 1.2dB : jump vide par step mais ok

16h10 passage @ 1.1dB : vide à l'arriere dépasse celui a l'avant, plusieurs claquages aussi 

16h45 passage @ 1.0dB : souvent des réfléchis, ce qui donne à réfléchir ... on passe d'ailleurs à 1.1dB

17:30 fin

 

ELOG V3.1.4-395e101