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  Elog synchro, Page 1 of 7  Not logged in ThomX    logo
Entry   Vincent; synchro ep anneau 

IHM des reglages des retards des éléments.

data/Shared/Interfaces/panneaux/Synchro/

ipython ep_delays.py

attention ne pas changer les largeurs des signaux

Entry   Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Wed Oct 18 17:39:42 2023; shift du 18 octobre 2023 

Le programme CPLD a été modifié puis remis à (33x33 ==> 33x41 ==> 41MHz avec ligne à retard externe) aujourd'hui

Un ampli a été ajouté sur la voie du 33MHz puis enlevé

Ajout d'un pickup sur le 500MHz envoyé à la cavité CFP

Entry   VC; réglage DEG4 --> DEG1 

Gen4, voie 1 => Gen1,voie2, RF Gun

Gen4, voie 2 => Gen1,voie3, Laser

Gen4, voie 6 => Gen1,voie4, RedPitaya

Gen4, voie 8 => Gen1,voie5, Salle de controle

Sauve en memoire 9 des DEG1

Entry   KD; puissance 500MHz RI 

Aujourd'hui la puissance envoyé par le synthé 500MHz RI était trop faible (-15dbm au niveau de l'ampli RF). Alors que tous l'affichage était correcte (freq: 500.25MHz, puissance 18dbm) 

Nous avons éteins et redémarré le synthé et la puissance nominal est revenu (20dbm au niveau de l'ampli RF). Nous avons réglé la fréquence à la main au niveau de l'afficheur. (au scope l'amplitude du signal à augmenté d'au moins un facteur 2). 

Phénomène à surveiller.

Entry   VC; procedure fréquence 

dossier  panneau\synchro   (cdi)

./ring_frequency.py --help  (voir le mode de fonctionnement)

./ring_frequency.py --freq "value"   (choisi que des fréquences possible pour la div par 15)

./phase_shifter_rigol.py --phase "value"  (attention change les phases de ch1 et ch2)

Entry   Entered by Alexandre Moutardier from 134.158.195.144 on Mon Oct 18 14:36:58 2021; pB taux de répétition machine Screenshot_from_2021-10-18_15-02-35.png

pB de taux de répétition des signaux de déclenche:

Dans l'IHM le taux de répétition est de 5Hz pour les diags (code décimal 12 )

La relecture de l'automate est conforme au tableau des fréquences (lien code fréquence:https://atrium.in2p3.fr/5da11240-159f-4d7f-ae2e-ba87cd5ed733)

Attention Bit de poid fort Bit 4 et TRUE = 0 et False =1

la mesure du taux de répétition est de 1Hz

 

 

=> nous avons donc un pB

 

Il faudrait vérifier que le tableau des fréquences est bien celui dans le firmware de la CPLD de la carte synchro et que la sortie physique de l'automate soit conforme aux données de l'ATK panel

 

Alexandre et Vincent

Entry   VC; mesure synchro 

démarrage mesure stabilité de "phase" longue durée (100K pts 10Kpts environ 20mn)

freq Ring 500.25MHz

500li*500ri

500ri*10Hz

33ri*500ri

start 15h20

 

Entry   VC; frequency linac 

La frequence linac est passée à 2998.55MHz

Entry   Entered by vincent.chaumat from 134.158.195.144 on Tue Oct 19 14:12:56 2021; frequence DG3 

La fréquence des signaux de déclenches du DG3 (diag ) est conforme à celle de l'IHM en salle de controle:

Une des voies (ch16) avait un retard supérieur à la période du 5Hz interdisant un fonctionnement correcte du générateur de retard.

Peut etre faudrait il limiter les retards et les largeurs (en soft) pour ne plus avoir ce genre de probleme

Vincent

Entry   Entered by Super Team from 134.158.195.141 on Wed Oct 27 16:26:02 2021; décalage délais 

Décalage de tous les délais de 100us effectué par Alexandre M.

Cela permet de trigger les caméras avec les ~ 70us d'avance. Caméras linac et photoCathode, réglées à 0 dans l'IHM des retard.

Entry   Entered by Moutardier Alexandre from 134.158.195.144 on Fri Oct 29 10:47:58 2021; décalage de "seulement" 40µs 

Suite a un oublis de sauvegarde de la configuration décalé de 100µs, et un redémarrage du ds sim, il a fallu refaire les décalage de retard.

Nicolas trouvant que 100µs était trop, j'ai cherché le minimum de retard possible pour avoir un signal sur la caméra linac.

Après quelque test, j'ai décallé les retard de 40µs et ça focnctionne pour la caméra linac et la caméra laser.

sauvé dans : 20211028_1105_deplacement_trigger_linac_a_40_micro_s.xml

Entry   Entered by Nicolas Delerue from 134.158.195.143 on Tue Oct 13 12:23:01 2020; addresse IP reglee; Pb IHM 

Bonjour,

J'ai mis les bonnes adresses IP sur les generateurs de retard et tout teste. Cela fonctionne.

Par contre le DS n'est pas demarre donc l'IHM ne fonctionne toujours pas.

Nicolas

 

 

Entry   Entered by Nicolas Delerue from 80.119.21.73 on Fri Jun 11 09:43:33 2021; Updated interface 

The timing interface has been updated to provide a wheel editor for the variables. A git pull is necessary to get the interface.

Entry   Entered by Nicolas Delerue from 134.158.195.144 on Fri Feb 4 15:25:32 2022; Trigger RDPY etait sur SSE 

Le trigger de la voie 14 du generateur 3 (diags) qui correspond a une redpitya etait sur SSE (tir unique). Il a ete remis sur EXT (mode normal avec declenchement externe).

Entry   Entered by Nicolas Delerue from 80.119.21.73 on Tue Jan 4 15:26:37 2022; Tous les DEG avaient été réinitialisés... 

Tous les DEG avaient été remis à zéro... Peut-être qu'une interface synchro était ouverte au moment où le DS a été rechargé?

J'ai remis la config 6.

J'ai vérifié les largeurs de:

GENERATOR_2_CHANNEL_1: 'Ring pulsed injection' => 320ns
GENERATOR_2_CHANNEL_2: 'Ring pulsed extraction' => 320ns
GENERATOR_2_CHANNEL_3: 'Ring pulsed septum' => 5000ns

 

Entry   VC,ND; Test synchro 

Test synchro dont changement de frequence.

Le systeme de génération du timing (programme CPLD 33li*33Ri (delay ligne)  33ri*41li  41li)

A 500.02MHz, il y a 16% des coups qui sont manques.

A 500.1MHz il y a 4.6% de coups qui sont manqués

A 500.25 il y a 2.2% des couop qui sont manqués

 


 

Entry   VC, ND; Test programme CPLD linac_scan_freq_good_trigs_range_2kHz_step_10Hz_fring_500_250.pnglinac_scan_freq_good_trigs_range_2kHz_step_40Hz_fring_500_0205.pnglinac_scan_freq_good_trigs_range_2kHz_step_40Hz_fring_500_019.pnglinac_scan_freq_good_trigs_range_2kHz_step_40Hz_fring_499_9905.pnglinac_scan_freq_good_trigs_range_2kHz_step_40Hz_fring_500_100.png

8H15 démarrage chiller et modulateur

9H30 Ronde pour fermer la casemate

9h36 Trig

f_synth_linac: 2998549980.0045Hz (inchangée)

Mesures coups manqués:

@fring=500.25MHz:  874 coups ok / 1000 tirs

@fring=500.0205MHz: 1000 coups ok / 1000 tirs

f_synth_linac: 2998550000Hz (nominale)

Mesures coups manqués:

@fring=500.25MHz:  912 coups ok / 1000 tirs

@fring=500.0205MHz: 1000 coups ok / 1000 tirs

f_synth_linac: 2998551000Hz (nominale)

@fring=500.25MHz:  1000 coups ok / 1000 tirs

f_synth_linac: 2998550100Hz

@fring=500.25MHz:  695 coups ok / 1000 tirs

@fring=500.25MHz:

f_synth_linac: 2998550100Hz: 72 coups ok / 100 tirs

f_synth_linac: 2998550200Hz: 100 coups ok / 100 tirs

f_synth_linac: 2998550010Hz:  65 coups ok / 100 tirs

f_synth_linac: 2998550020Hz:  fluctue entre 45 et 100 coups ok / 100 tirs

f_synth_linac: 2998550030Hz:  90 coups ok / 100 tirs

f_synth_linac: 2998550040Hz:  93 coups ok / 100 tirs

f_synth_linac: 2998550050Hz:  73 coups ok / 100 tirs

f_synth_linac: 2998550060Hz:  77 coups ok / 100 tirs

f_synth_linac: 2998550070Hz:  90 coups ok / 100 tirs

Ecriture d'un script pour mesures plus systematiques, cf plots. 

Conclusion des mesures: quand il y a des coups manque, un decalage de quelques centaines de Hz sur le 3GHz linac permet de trouver une frequence ou il n'y a plus de coups manques. Un tel decalage est probablement transparent pour tous les autres systemes. Ce resultat est valide pour une frequence anneau au moins entre 499.9905MHz et 500.250MHz. A 500.250MHz le jitter observe etait inferieur a 10ps entre les deux 500MHz sur une duree de 6h (cf entree elog separee).

Frequence anneau remise a 500.250MHz.

Frequence linac mise a 2998.550500 (Nominal + 500Hz).

 

16h36 arret modulateur

 

Donnees brutes:

@fring=500.25MHz:

Frequences: [-1000.0, -990.0, -980.0, -970.0, -960.0, -950.0, -940.0, -930.0, -920.0, -910.0, -900.0, -890.0, -880.0, -870.0, -860.0, -850.0, -840.0, -830.0, -820.0, -810.0, -800.0, -790.0, -780.0, -770.0, -760.0, -750.0, -740.0, -730.0, -720.0, -710.0, -700.0, -690.0, -680.0, -670.0, -660.0, -650.0, -640.0, -630.0, -620.0, -610.0, -600.0, -590.0, -580.0, -570.0, -560.0, -550.0, -540.0, -530.0, -520.0, -510.0, -500.0, -490.0, -480.0, -470.0, -460.0, -450.0, -440.0, -430.0, -420.0, -410.0, -400.0, -390.0, -380.0, -370.0, -360.0, -350.0, -340.0, -330.0, -320.0, -310.0, -300.0, -290.0, -280.0, -270.0, -260.0, -250.0, -240.0, -230.0, -220.0, -210.0, -200.0, -190.0, -180.0, -170.0, -160.0, -150.0, -140.0, -130.0, -120.0, -110.0, -100.0, -90.0, -80.0, -70.0, -60.0, -50.0, -40.0, -30.0, -20.0, -10.0, 0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, 110.0, 120.0, 130.0, 140.0, 150.0, 160.0, 170.0, 180.0, 190.0, 200.0, 210.0, 220.0, 230.0, 240.0, 250.0, 260.0, 270.0, 280.0, 290.0, 300.0, 310.0, 320.0, 330.0, 340.0, 350.0, 360.0, 370.0, 380.0, 390.0, 400.0, 410.0, 420.0, 430.0, 440.0, 450.0, 460.0, 470.0, 480.0, 490.0, 500.0, 510.0, 520.0, 530.0, 540.0, 550.0, 560.0, 570.0, 580.0, 590.0, 600.0, 610.0, 620.0, 630.0, 640.0, 650.0, 660.0, 670.0, 680.0, 690.0, 700.0, 710.0, 720.0, 730.0, 740.0, 750.0, 760.0, 770.0, 780.0, 790.0, 800.0, 810.0, 820.0, 830.0, 840.0, 850.0, 860.0, 870.0, 880.0, 890.0, 900.0, 910.0, 920.0, 930.0, 940.0, 950.0, 960.0, 970.0, 980.0, 990.0, 1000.0]

Success rate=[100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 96.0, 99.0, 100.0, 90.0, 88.0, 61.0, 86.0, 95.0, 80.0, 57.0, 87.0, 100.0, 87.0, 79.0, 100.0, 100.0, 80.0, 100.0, 97.0, 100.0, 100.0, 99.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0]
 

@fring=500.0205MHz:

Frequences: [-600.0, -550.0, -500.0, -450.0, -400.0, -350.0, -300.0, -250.0, -200.0, -150.0, -100.0, -50.0, 0.0, 50.0, 100.0, 150.0, 200.0, 250.0, 300.0, 350.0, 400.0, 450.0, 500.0, 550.0, 600.0]

Success rate: [100.0, 100.0, 100.0, 98.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 98.0, 100.0, 100.0, 100.0, 99.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 99.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0]

@fring=500.019MHz:

Frequences:  [-600.0, -550.0, -500.0, -450.0, -400.0, -350.0, -300.0, -250.0, -200.0, -150.0, -100.0, -50.0, 0.0, 50.0, 100.0, 150.0, 200.0, 250.0, 300.0, 350.0, 400.0, 450.0, 500.0, 550.0, 600.0]

Success rate:[100.0, 100.0, 90.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 99.0, 83.0, 78.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0]

@fring=499.9905MHz:

('Frequences', [-600.0, -550.0, -500.0, -450.0, -400.0, -350.0, -300.0, -250.0, -200.0, -150.0, -100.0, -50.0, 0.0, 50.0, 100.0, 150.0, 200.0, 250.0, 300.0, 350.0, 400.0, 450.0, 500.0, 550.0, 600.0])
('success rate', [100.0, 100.0, 100.0, 99.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 92.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0])

@fring=500.100MHz:

('Frequences', [-600.0, -550.0, -500.0, -450.0, -400.0, -350.0, -300.0, -250.0, -200.0, -150.0, -100.0, -50.0, 0.0, 50.0, 100.0, 150.0, 200.0, 250.0, 300.0, 350.0, 400.0, 450.0, 500.0, 550.0, 600.0])
('success rate', [73.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0])

Entry   VC, ND; Test changement de frequence 

La frequence de l'anneau a ete changee pour voir le comportement a 500.02MHz.

Mesures a continuer vendredi.

L'anneau a ete remis a 500.25MHz et le rigol a 33.35MHz

Entry   Entered by chaumat vincent from 134.158.88.158 on Tue Jan 7 09:32:54 2020; Test ELog synchro 

Test du 7 01 2020 pour la connexion au EloG synchro

Entry   Entered by Moutardier Alexandre from 134.158.195.142 on Fri Feb 4 15:35:36 2022; Test AcqAttrManager 

DS AcqAttr mannager démarrer correctement.

Générateur de retard Diag : Voies T6, T7, T8 (WAC) mise en SSE

-> Tir sigle shot sur le géné nécéssaire au début

Sinon cela fonctionne.

Retour en config normal.

ELOG V3.1.4-395e101