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Igarashi, S.

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WPBDA02 J-PARC MR BPMの運転経験 250
 
  • T. Toyama, D. Arakawa, Y. Hashimoto, S. Hiramatsu, S. Igarashi, S. Lee, H. Matsumoto, J. Odagiri, K. Satou, J. Takano, M. Tejima, M. Tobiyama, N. Yamamoto
    高エネルギー加速器研究機構
  • K. Hanamura, S. Hatakeyama
    三菱電機システムサービス株式会社
  • N. Hayashi
    日本原子力研究開発機構
 
 

2008, 2009年のビームコミッショニングでのBPMの動作状況を報告する。まず、動作の概要、およびコミッショニング初期の動作不良とその原因をまとめる。そのうち、ビームパイプの段差による電場の歪みで発生したと考えられるオフセット誤差については、原因の考察、応急対策、根本対策について述べる。次に、3BPM相関法による分解能の調査結果を示す。現在はバンチ当りビーム強度が設計値の1%程度で、かつほとんど1バンチ加速であり、信号が小さいため、データ1点(約50μs〜リング周回数にして約10ターン相当)の位置分解能は数100μmである。分解能向上のために平均操作を行なっている。さらにビーム・ベースド・アラインメントの測定状況の速報、今後のビーム強度増強に対応するための課題も含める予定である。

 
WPBTA04 Beam Injection and Fast Extraction Tuning of J-PARC MR 307
 
  • G. Wei, T. Koseki, S. Igarashi, M. Tomizawa, K. Ishii, A. Ando, M. Uota, M. Shirakata, J. Takano, K. Satou, Y. Hashimoto, K. Fan, N. Hatakeyama, N. Kamikubota, T. Nakadaira
    高エネルギー加速器研究機構
  • H. Harada, P. Saha
    日本原子力研究開発機構
  • J. Tang
    Institute of High Energy Physics, China
 
 

The beam commissioning of J-PARC MR has been started from May 2008 and is in progress. As usual, injection is in the very first stage and strongly related to other parts of MR commissioning including the extractions, fast extraction to neutrino beam line, where extracted beams finally reflect the overall commissioning result. The tuning of MR injection and fast extraction will be described here.

 
TPMGA17 J-PARC 3GeV偏向電磁石電源のスイッチングリプルが 引き起こすCOD変動とその対策 551
 
  • Y. Watanabe, N. Tani
    日本原子力研究開発機構
  • T. Adachi, S. Igarashi, H. Someya
    高エネルギー加速器研究機構
 
 

J-PARC 3GeVシンクロトロンでは,コミッショニング当初より,入射から数msの間に約3分の周期で全周に渡るCOD変動が観測されており,BPMの測定結果より,このCODは1kHzで振幅は一定であるが位相が周期的に変動していることが分かっている。本論文では,このCOD変動が偏向電磁石交流電源のスイッチングと加速器のタイミングシステムが非同期であるために生じる現象であることを明らかにし, その対策を検討する。

 
TPMGA16 J-PARC MRの主電磁石の磁場リプル測定 557
 
  • S. Igarashi, H. Akikawa, S. Nakamura, H. Someya
    高エネルギー加速器研究機構
 
 

大強度陽子加速器施設(J-PARC)のMain Ring(MR)の主電磁石の磁場リプル測定を行い、一つの電源の負荷をなす電磁石系統のリプル振幅分布が定在波となっていることを確認した。電磁石のインダクタンスおよび抵抗とケーブルの浮遊容量で計算される伝播定数で、その定在波分布を表すことができる。また、その分布の対称性より、ノイズは周波数ごとにノーマルモードとコモンモードに分けられる。ケーブルの配線を変更し、コモンモードが主成分磁場としては消えるようにした。さらに電磁石に並列に抵抗を付け、リプルを低減させている。その状態での磁場リプル分布はLTspice計算結果と一致している。