采用超導(dǎo)磁體控制粒子束軌跡,蘊(yùn)含的能量足以融化500 kg銅
The Challenge:
在世界最強(qiáng)大的粒子加速度器 - 大型強(qiáng)子對撞機(jī)(LHC)上,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)測量與控制大量組件位置,從粒子束核心中吸收粒子能量,并確保可靠性和精確性。
The Solution:
采用LabVIEW、LabVIEW實(shí)時(shí)模塊、LabVIEW FPGA模塊、NI SoftMotion軟件及PXI總線的NI R系列可重新配置I/O硬件,開發(fā)的基于FPGA運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng),能夠中斷被錯(cuò)誤引導(dǎo)或不穩(wěn)定的粒子束。
"部署平臺(tái)我們選用了LabVIEW及PXI的解決方案,是因?yàn)槠湎啾扔趥鹘y(tǒng)VME和基于可編程邏輯控制器的模塊來說,具有小型化、堅(jiān)固性及低成本等優(yōu)勢。"
歐洲核子研究中心,即CERN,是世界上最大的粒子物理實(shí)驗(yàn)室。她位于法國和瑞士的邊界。CERN于1954年成立,作為一個(gè)研究組織,科學(xué)家致力于研究物質(zhì)的基本構(gòu)成及物質(zhì)間的相互作用力。
希望通過LHC來解釋宇宙間的基本問題
CERN依靠稱之為粒子加速度器的機(jī)器來使離子或質(zhì)子束互相碰撞或撞擊其它物質(zhì)。這種撞擊將釋放巨大的能量,足夠用來重 現(xiàn)宇宙形成時(shí)的高能環(huán)境。從LHC中粒子撞擊采集到的數(shù)據(jù)將提供前所未有的關(guān)于宇宙形成的信息,進(jìn)而揭示諸如為什么粒子具有質(zhì)量,或暗物質(zhì)的起源等問題。
LHC圓周長達(dá)27km,位于地底下150m深處。它能夠讓粒子束以接近光速實(shí)現(xiàn)對撞。為了實(shí)現(xiàn)這樣的撞擊,LHC將兩束質(zhì)子或正電荷離子送至圓形軌道的相對方向上。超流態(tài)氦中的超導(dǎo)磁體處于1.9 K的低溫狀態(tài)(-271 ?C或-456 ?F),控制LHC中粒子束的軌跡。每束粒子束具有的最大能量為350 MJ,大約為400噸以時(shí)速150 km/h行進(jìn)中的火車所具有的能量,能夠融化500 千克銅。
控制系統(tǒng)是否可靠是保障安全性的關(guān)鍵
由于粒子束具有極高的能量,可靠性成為關(guān)鍵因素。高速傳播中的粒子束產(chǎn)生碰撞很可能產(chǎn)生毀滅性的災(zāi)難。為防止粒子偏離既定的路徑,我們安裝了超過100臺(tái)稱為瞄準(zhǔn)儀的設(shè)備。瞄準(zhǔn)儀通過石墨塊或其它大質(zhì)量材料來吸收粒子束核心中的高能粒子。每一臺(tái)瞄準(zhǔn)儀都由安裝于獨(dú)立NI PXI機(jī)箱中的可重新配置I/O模塊控制,總共120 套PXI系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)冗余。在標(biāo)準(zhǔn)配置下,每個(gè)機(jī)箱控制多達(dá)15臺(tái)步進(jìn)電機(jī),它們被安裝在3個(gè)不同瞄準(zhǔn)儀上,在20分鐘的運(yùn)動(dòng)中,精確、同步地排列石墨塊;同時(shí),另一個(gè)機(jī)箱用于檢查瞄準(zhǔn)儀的實(shí)時(shí)位置。在工程的第二階段,將計(jì)劃再加入約60臺(tái)瞄準(zhǔn)儀及60個(gè)PXI系統(tǒng),最終達(dá)到約200個(gè)PXI系統(tǒng)。
對一個(gè)瞄準(zhǔn)儀來說,為保障其可靠性,兩臺(tái)PXI機(jī)箱的控制器上都運(yùn)行LabVIEW Real-Time軟件,在外設(shè)槽的可重新配置I/O設(shè)備上運(yùn)行LabVIEW FPGA軟件,實(shí)現(xiàn)對瞄準(zhǔn)儀的控制。我們采用NI SoftMotion開發(fā)模塊及NI可重新配置模塊來實(shí)現(xiàn)LHC上600多臺(tái)步進(jìn)電機(jī)的快速自定義運(yùn)動(dòng)控制器設(shè)計(jì),27 km上的同步率可達(dá)毫秒級(jí)。設(shè)備上的現(xiàn)場可編程邏輯門陣列(FPGA)提供了所需的控制級(jí)別。我們的部署平臺(tái)選用LabVIEW及PXI的解決方案,是因?yàn)樗啾扔趥鹘y(tǒng)VME和基于PLC模塊來說,具有小型化、堅(jiān)固性及低成本等優(yōu)勢
準(zhǔn)確定時(shí)、精度性及可靠性的解決方案
為了滿足嚴(yán)格定時(shí)、精度及可靠性等要求,我們選用了基于可重新配置I/O及LabVIEW FPGA的運(yùn)動(dòng)控制及反饋系統(tǒng)。我們選用的平臺(tái)僅整合了所需的功能,省卻了不必要的成本,無需自己開發(fā)軟件驅(qū)動(dòng),從而降低了完成系統(tǒng)對人力資源的需求。
LHC計(jì)劃于2008年夏天啟動(dòng),屆時(shí)世界各地的科學(xué)家與研究人員將期待著通過LHC來探索宇宙的奧秘。