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Synchronisation
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Entry   Entered by Vincent Chaumat from 134.158.76.115 on Tue Mar 5 13:07:18 2024; Changement de fréquence anneau => pB synchro 

Apres le changement de longueur de l'anneau: la freequence 500Ri est de 500.07MHz  => 33Ri = 33.338MHz

Frequence 3GLi=2998.550500MHz

avec ces deux fréquences le systeme de synchronisation est instable :

500li 500ri   ok

500li 41li ok

500ri 33ri ok  (attention le script  ne modifie pas la fréquence sur les 2 channels du géné 33 mais seulement sur CH1 => à corriger pour modifier CH2 en meme temps que CH1)

le 10Hz est synchrone avec les 500 Ri et Li (pas de coup manqué)

le 33Ri saute de "bucket" 500  sur 3 buckets

le systeme fonctionne à 500RI = 500.25MHz

les premiers tests montrent  que lorsque l'on baisse la fréquence anneau de 10KHz, le pB apparait sur le 33Ri

 

=> possibilité de faire un sript pour changer la fréquence linac pour voir si on n'est pas dans un "trou"?

 

Entry   Entered by Nicolas Delerue from 80.119.21.73 on Fri Feb 2 11:13:40 2024; Changement temporaire de fréquence 

11h10 À la demande de Kevin, passage temporaire du linac de 2998550500Hz à 2998550000Hz puis retour à 2998550500Hz.

Fréquence anneau inchangée.

Entry   VC..;  
 
Entry   VC, KD, ND; Balayage du depahsage laser scan_laser_shift.jpgscan_gene_with_laser.jpg

Dephasage entre les deux signaux 33MHz en sortie du gene Rigol lors d'un balayage de valeur PhaseShifterPhaseFemtoSeconds dans LI/OP/OPT.02-LAS.01-SPS.01 (figure 1)

Idem avec en plus un balayage en phase de la sortie 1 du Rigol (figure 2).

Script dans /tmp_mnt/data/operateur.thomx/Documents/SCRIPTS/test_scan_phase_CFP_with_laser.py

 

Entry   VC,ND; Ajustement temps déclenchement laser 

Suite aux modifications sur le laser photocathode le temps de déclenchement du laser photocathode était trop tard. Il a été changé de -8us à -8.20us.

Une nouvelle recette a été sauvée. Elle a aussi été mise en mémoire 9 des générateurs de retard.

 

Entry   VC; , entered from 134.158.76.115 

Timing opérationnel

les voies des DG2-DG3 sont éteintes

- keep original text -

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   Entered by Vincent Chaumat from 134.158.76.115 on Mon Dec 18 08:42:10 2023; Mesure Jitter 500MHz versur 10Hz jitter--00002.pngjitter--00003.png

Systeme de synchro 500li*500ri 41li&33ri(1ns) 41li

Les mesures sont effectuées en baie 8 (Oscilloscoope 760zi)  prétrig sur signal 10Hz (C1)  (output DEG4 sdc) puis déclenche sur 500Ri (C2) pour une meilleure stabilité de lecture et de mesure

10K échantillons sur les trend représentent environ 20minutes d'acquisition

=> sur 40 minutes la dérive de la phase relative en le 500li et le 500ri n'excede pas 2ps pic à pic et avec une Sdev inférieur à 5ps  (Courbe F1 et F2)

=> sur 40 minutes la variation de la phase relative entre le signal de déclenche à 10Hz et le 500Ri (F4) est de l'ordre de 200ps pic à pic et une Sdev de l'ordre de 100ps

 

 

 

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; Intervention synchro 

Objectif: test du nouveau code CPLD.

- Un montage avait été installé sur le système de synchro entrainement une modulation d'amplitude de certains signaux. Nous l'avons retiré.

Le nouveau code CPLD semble fonctionner. Sdev 6.8ps entre les deux 500Mhz.

=> tests avec modulateur cf autre entrée elog.

 

Entry   Entered by Vincent Chaumat from 134.158.76.115 on Fri Nov 24 14:12:25 2023; Liste des signaux de synchro et de cables utilisés 

distribution du systeme entre baie 8 baie 9 et sous systeme

https://atrium.in2p3.fr/c3aa1ee8-ef12-47c6-b9f0-25641bf71744

 

Entry   VC; Cablage 500MHz li +mixer500li 500ri 

Le 500MHz Li entre baie 8 et 9 passe par le cable heliax 90358

baie8-E7  baie 9-D1

 

sensibilité mélangeur    180° 500MHz   => 100mV  ie pente autour de la valeur moyenne (-30mV) 2mV/degré 500MHz

 

 

 

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   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, 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 Vincent Chaumat from 134.158.76.115 on Thu Oct 26 17:00:50 2023; Schéma de synchro au 26-10-2023 Synoptique_synchro_2023-octobre.pptx

le cablage de la synchro en baie 9 a été 'mis au propre" conformément au schéma ci joint

Dans l'état, le jitter entre les 2 500Li et Ri mesuré en baie 8 est de 7 ps Sdev et 22ps FW10% (sur 1mn)

la mesure est aussi faite en baie 9 à travers un mélangeur (Wac3-ch3) (l'étalonnage amplitude /temps en sortie de mélangeur n'est pas réalisé)

une dérive existe toujours, (non quantifiée et très variable au cours du temps)

Entry   Entered by Nicolas Delerue from 134.158.195.143 on Thu Oct 26 16:16:39 2023; Routage pickup cavite RF => WAC3 

Pickup cavite RF puissance incidente <=> Panneau 91501 A1 <=> Baie 9, E2 <=> Baie 5, WAC3, voie 4

Entry   ND,VC; Signaux synchro sur WAC3 

Les signaux synchro sont sur ER/CA/RAC.05-ELR.01-WAC.03

Ch7: 500MHz Linac

Ch6: 500MHz Anneau

Ch5: Melange des deux 500MHz + pass bas 15MHz

Ch4: Trigger Gen 2 Ch7

Ch3: 33MHz

Ch1: Electrons (une des électrodes de RI-C1/BPM.03 remonté via le câble BPM spare 46037 jusqu'au panneau 90526 en baie 5 sur la voie A6. Signal difficile a interpreter.

Ch0 et Ch2: Utilises pour autre chose.

 

Le declenchement du WAC3 etait sur -6.05us Il a ete change.

 

    Reply   ND,VC; RE: Signaux synchro sur WAC3 et WAC1 

WAC3:

Ch1 debranche

Ch3 = Melange pickup cavite RF, 500MHz RI

Ch4 = 500MHz pick up cavite RF

Sur ER/CA/RAC.05-ELR.01-WAC.01:

Ch3 = 33MHz CFP

Ch4 = Trigger Gen 2 Ch7

ND,VC wrote:

Les signaux synchro sont sur ER/CA/RAC.05-ELR.01-WAC.03

Ch7: 500MHz Linac

Ch6: 500MHz Anneau

Ch5: Melange des deux 500MHz + pass bas 15MHz

Ch4: Trigger Gen 2 Ch7

Ch3: 33MHz

Ch1: Electrons (une des électrodes de RI-C1/BPM.03 remonté via le câble BPM spare 46037 jusqu'au panneau 90526 en baie 5 sur la voie A6. Signal difficile a interpreter.

Ch0 et Ch2: Utilises pour autre chose.

 

Le declenchement du WAC3 etait sur -6.05us Il a ete change.

 

 

Entry   VC; Mesure jitter 5000MHz 

La mesure du jitter en les 500Li et Ri est de 7ps Sdev (22ps FW10%)

(les mesures anormalement hautes du début de semaine étaient dues à une érreur de parametrage de la mesure, seuil  dT@level en relatif )

Entry   VC, ND; Mesures dephaseur phase_shifter-33MHz0.png

Mesure du dephasage par les dephaseurs, cf images jointes.

Dans la config actuelle le dephaseur 33MHz n'influe pas sur la valeur du mixage des deux 500MHz.

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Mesure sur le déphaseur 33MHz étrange

Sur le déphaseur 500MHz on a bien quelque chose de cohérent mais c'est le bazar pour remonter à la charge

j'ai éssayé de comparer la dérive en temps (mesurée en temps sur l'oscillo baie 8) et la dérive en tension en sortie du mélangeur (baie 9) pour avoir une rélation temps tension quand le mélangeur est autour de "0"

mais la dérive est faible sur 10mn (trop stable ) et je n'arrive pas à mesurer de correspondance..

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Fin de journee: Probleme sur le mixeur 500MHz. Tres gros jitter. Probablement un cable endommage.

18:25 Quelques connecteurs resseres... Le bruit a diminue... On semble etre revenu a des valeurs raisonnables.

ELOG V3.1.4-395e101