基本信息

朱光宇      正高级工程师,硕士生导师,中国科学院近代物理研究所

电子邮件: zhuguangyu@impcas.ac.cn

通信地址: 甘肃省兰州市南昌路509号

邮政编码:

研究领域

电磁场与微波技术

束流随机冷却,束流反馈及阻抗测量技术

射频微波器件,射频微波新探针设计


招生信息

朱光宇 正高级工程师;武军霞 研究员;

研究室长期从事加速器束测技术,机器保护技术,射频微波技术等方面的研究,具体研究方向有:

1) 加速器束测探针研制;

2) 高速电子学及数据获取系统:包括FPGA硬件开发、嵌入式系统软件开发,数字信号处理,前端模拟电路开发;

3) 射频、电磁场与微波技术;

4)束测机器学习方向。

本人主要从事射频与电磁场微波技术方面研究工作:包括射频微波无源器件、射频微波有源器件及系统方向。


我们与瑞士的欧洲核子研究中心(CERN),德国重离子研究中心(GSI)和德国尤里希研究中心等研究机构建立了长期的紧密合作关系。

尤其与欧洲核子研究中心射频部门的Fritz Caspers(IEEE life fellow, 加速器射频微波领域四十年以上工作的资深专家)合作密切,不定期举行网络电话会议,进行学术交流讨论。

我们经费充足:鼓励职工学生国内外交流、开会、讨论,鼓励大家接触国际前沿。

欢迎射频微波、无线电物理、电子通信、计算机等专业方向大学生到研究室里实习,欢迎有志青年报考硕士、博士研究生,我们为每一位研究生提供良好的科研环境和有竞争力的工资待遇,如有兴趣可以随时联系。

联系方式如下:

兰州市南昌路509号

​E-mail: zhuguangyu@impcas.ac.cn

招生专业
082703-核技术及应用
080904-电磁场与微波技术
招生方向
1.射频微波,随机冷却,束流反馈及阻抗测量
2.束流诊断

教育背景

2014-09--2019-01   中国科学院大学   工学博士
2008-09--2011-06   四川大学   电磁场与微波技术专业 工学硕士
学历

博士研究生

学位

工学博士

工作经历

  • 2026.05-至今 ,       中国科学院近代物理研究所, 正高级工程师, “十二五”国家重大科技基础设施HIAF项目环BPM系统负责人,随机冷却系统  、束流耦合阻抗测量系统及束流反馈系统负责人
  • 2019.08-至今 ,     束流反馈及机器保护技术室副主任
  • 2011.12 – 2019.10,中国科学院近代物理研究所, 助理工程师,工程师, 国家大科学工程装置 - 兰州重离子加速器冷却储存实验环 (CSRe) 随机冷却硬件系统负责人
  • 2011.07 – 2011.11,中电24所 (西南集成电路),     助理工程师, 负责射频前端模块开发

        期间:




  • 2016.11 – 2017.11   瑞士 欧洲核子研究中心 (CERN)   射频 (RF) 部门   访问学者  合作者:Fritz Caspers (IEEE life fellow)
  • 2015.11                    瑞士 欧洲核子研究中心 (CERN) 短期交流学习
  • 2015.02 – 2015.03   法国 欧洲科学研究所 (ESI)     JUAS加速器学校学习
  • 2023.06-07              德国 CERN RF courses 短期学习

专利与奖励



 

                                  

专利成果
( 1 ) 用于测量慢引出束流微结构的闪烁体探测器, 发明专利, 2025, 第 8 作者, 专利号: CN 119986758 B

( 2 ) 位置灵敏的飞行时间探测器及其使用方法, 发明专利, 2025, 第 8 作者, 专利号: CN 119916427 B

( 3 ) 次级束剖面探测器及其使用方法, 发明专利, 2025, 第 5 作者, 专利号: CN 119882008 B

( 4 ) 一种异形极板的紧凑束流位置探针装置及使用方法, 发明专利, 2024, 第 4 作者, 专利号: CN118348583A

( 5 ) 无源阻抗变换器、束流诊断系统和无源阻抗变换器的设计方法, 发明专利, 2024, 第 2 作者, 专利号: CN117612834A

( 6 ) 具有超薄壁和金属内衬的真空腔室结构, 发明授权, 2024, 第 7 作者, 专利号: CN116489863B

( 7 ) 一种适用于低能强流束的扫描式剖面测量靶头和装置, 发明专利, 2023, 第 7 作者, 专利号: CN116840885A

( 8 ) 一种基于残余气体电离的纵向团束测量装置及方法, 发明专利, 2023, 第 3 作者, 专利号: CN116482743A

( 9 ) 具有超薄壁和金属内衬的真空腔室结构, 发明专利, 2023, 第 7 作者, 专利号: CN116489863A

( 10 ) 一种质子重离子束流纵向束团形状测量探测器, 发明授权, 2023, 第 1 作者, 专利号: CN106501840B

( 11 ) 一种加速器慢引出射频激励装置, 发明专利, 2023, 第 1 作者, 专利号: CN115884490A

( 12 ) 一种用于束流尾场补偿的壁流探针及其标定装置, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN115201580A

( 13 ) 一种紧凑型容性肖特基探针装置及其使用方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN115015993A

( 14 ) 用于医用质子重离子同步加速器的束流位置探针, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN114681821A

( 15 ) 用于质子重离子同步加速器的束流位置探测器及使用方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN114114377A

( 16 ) 一种束流散射靶装置和束流能散分析器, 发明专利, 2022, 第 6 作者, 专利号: CN111175806B

( 17 ) 一种周期性光纤陷波滤波装置, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN114024614A

( 18 ) 一种随机冷却系统用的宽带相位均衡器, 实用新型, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN106532199B

( 19 ) 一种横纵向束流肖特基信号探测器, 发明专利, 2021, 第 4 作者, 专利号: CN111208550B

( 20 ) 双向残余气体电离剖面探测器系统及其探测方法, 发明专利, 2021, 第 7 作者, 专利号: CN113031047A

( 21 ) 一种用于微弱束流的流强探测系统, 发明专利, 2021, 第 2 作者, 专利号: CN112987076A

( 22 ) 一种基于陶瓷真空管道束流横纵向探测器装置, 发明专利, 2021, 第 1 作者, 专利号: CN112558137A

( 23 ) 一种宽带虚部束流耦合阻抗测量系统及方法, 发明专利, 2020, 第 1 作者, 专利号: CN111796319A

( 24 ) 一种共振肖特基探针装置及其使用方法, 专利授权, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110275199A

( 25 ) 一种质子重离子束流纵向束团形状测量探测器, 实用新型, 2017, 第 1 作者, 专利号: CN206258590U

( 26 ) 一种加速器随机冷却系统用宽带数字可调移相器, 发明专利, 2017, 第 1 作者, 专利号: CN206225505U

( 27 ) 一种加速器随机冷却系统用宽带数字可调移相器, 实用新型, 2017, 第 1 作者, 专利号: CN106532197A

( 28 ) 一种随机冷却系统用的宽带相位均衡器, 发明专利, 2017, 第 1 作者, 专利号: CN106532199A

( 29 ) 一种质子重离子束流纵向束团形状测量探测器, 发明专利, 2017, 第 1 作者, 专利号: CN106501840A

( 30 ) 高能强流加速器用法拉第筒, 发明专利, 2015, 第 6 作者, 专利号: CN204314472U

( 31 ) 高能强流加速器用法拉第筒, 实用新型, 2015, 第 6 作者, 专利号: CN104330817A

SCI 期刊论文

[1] Guangyu Zhu, et al. Beam-coupling impedance measurement and simulation of a movable collimator in BRing at HIAF. Nuclear Science and Techniques, 37, 129, (2026)

[2] Guangyu Zhu, Wu Junxia,  et al. Stochastic cooling notch filter developments for the high-precision spectrometer ring in the high intensity heavy-ion accelerator facility project. Review of Scientific Instruments. 94, 093302 (2023). 

[3] Liyao Ma, Guangyu Zhu*, Wu Junxia,  et al. Design of a 0.15–2 GHz high-resolution vector-sum broadband phase shifter with controlled programmable attenuators for stochastic cooling system, Review of Scientific Instruments. 94(12), (2023). (通讯作者)

[4] Shaohui Du, Jie Liu, Guangyu Zhu*,  et al. Measurement and optimization of the beam coupling impedance of a novel 3D-printed titanium alloy cage inside the thin-wall vacuum chamber. Review of Scientific Instruments.94, 103308 (2023). (通讯作者)

[5] Ze Du, Peilin He, Guangyu Zhu*, et al. Development of a diagonal-cut type beam position monitor for the booster ring in the High Intensity Heavy-Ion Accelerator Facility project. Review of Scientific Instruments [J]. 2022,93(043306) (通讯作者)

[6]  Zhu Guangyu, Wu Junxia, Caspers Fritz, Du Ze, Wei Yuan, et al. Stochastic Cooling Pickup/Kicker Developments for the High-Precision Spectrometer Ring in the HIAF Project at IMP. IEEE Transactions on Nulear Science [J]. 2021, 68(1): 9-20. 

[7] Zhu Guangyu, Wu Junxia, Chen Xiaoqiang, Yang Jiancheng, Liu Jie, et al.  Longitudinal and Transverse Measurement to Evaluate the Beam Impedance on a Ceramic Ring-Loaded Thin-Wall Vacuum Chamber in BRing at HIAF. IEEE Transactions on Nulear Science [J]. 2020, 67(7): 1702-1709. 

[8] X. Q. Chen , G. Y. Zhu*, F. Caspers, et al. Transverse broadband impedance reduction techniques in a heavy ion accelerator, PHYSICAL REVIEW ACCELERATORS AND BEAMS 23, 034402 (2020). (通讯作者)

[9] Zhu G Y, Wu J X, Caspers F, Nolden F, Zhang Y, et al.  Stochastic cooling experiments for CSRe at IMP. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT[J]. 2019, 932: 83-89.

[10] Zhu Guangyu, Wu Junxia, Du Ze, Zhang Yong, Xue Zongheng, et al. Development of bunch shape monitor for high-intensity beam on the China ADS proton LINAC Injector II. Review of Scientific Instruments [J]. 2018, 89(5).

[11] Zhang Yong, Wu JunXia, Zhu GuangYu, Jia Huan, Xue ZongHeng, et al.  Capacitive beam position monitors for the low-beta beam of the Chinese ADS proton linac. CHINESE PHYSICS C[J]. 2016, 40(2).

[12] Qian Wang, XinLiang Yan, Guangyu Zhu, etal. Precision storage lifetime measurements of highly charged heavy ions in the CSRe storage ring using a Schottky resonator, Nuclear Science and Techniques, 36:17 , (2025)

[13] Xie HongMing, Wu JunXia, Zhang Yong, Zhu GuangYu, Xia JiaWen, Ye MinYou. Beam experiments with a non-intercepting beam induced fluorescence profile monitor for the ADS LINAC. CHINESE PHYSICS C[J]. 2015, 39(11).

[14] Xie, HongMing, Gu, KeWei, Wei, Yuan, Zhang, Yong, Zhu, GuangYu, et al. A noninvasive Ionization Profile Monitor for transverse beam cooling and orbit oscillation study in HIRFL-CSR. NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES[J]. 2020, 31(4): 93-105.

指导学生

已指导学生

王永恒  硕士研究生  082703-核技术及应用  

现指导学生

李海若  硕士研究生  085400-电子信息  

王怡翔  硕士研究生  085400-电子信息