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Da der Abstand zu diesem E-Raum geringer ist tauchen hier auch Komponenten aus 1S1 und 1S2 auf!
Hellgrau: Wegen großen Verlegelängen von vorgehenden Bogen-E-Raum S5b-148 versorgt!
Grau unterlegt: von hier in anderem Sektor versorgt!
Aufgrund der inhaltlichen Zuordnung der zählenden Auswertung zum jeweiligen Bogenelektronikraum werden werden zum Teil solche Kabel am Geradenelektronikraum vorbei zum Bogeneelektronikraum geführt. Dieser Weg ist per se länger, aber notwendig da nicht alles in die Geradenversorgungräume passt. Eine evtl. u.U. kürzere Umlegung in den Bogen-E-Raum eines vorgehenden Sektors war aus Gründen der innhaltlichen Sektorseperation von P.Kowina nicht gewünscht. Daher sind speziell IFC-Kabel, die ihren Start im Bereich der Geraden haben, sowieso länger. Nun kann man das Kabelrouting so gut es geht ausführen oder besonders ungünstig, wie ein Feedbacktreffen mit Müller & Bleher zeigte: Da wurde die generelle Vorgabe durch GAP P. Spiller wo möglich Kabel aufgrund der Strahlenbelastung möglichst schnell durch ein Rohrpacket aus dem Tunnel zu führen nicht sinnvoll angewandt. Der Ring der Versorgungsräume ist mindest durch die 3 Zugangslabyrinthe stark segmentiert (S2, S4, S6). An diesen Stellen muss dann ein Weg durch eine Ebene oben drüber gewählt werden, der zum Teil rückläufig, dann weiter unnötige Überlangen generiert (s. Item J für SIS100 ☛). Angedacht war die Führung der Kabel über den kürzeren Weg der Beschleunigerinnenpritsche oberhalb der Nischen, die umlaufend ist. DAmit wären die Kabel länger der sterahlenden Umgebung ausgesetzt, aber lieber ein Kabel das nch 5 Jahren erneuert werden muss als Eines, das wegen Überlänge von vorn herein seinen Zweck nicht erfüllt!
Geradenzellen, über schnellsten Weg nach draussen in den Hilfstunnel, dort aber nur über andere Ebene zu routen!
Zellen, günstig über Nischenpritsche
Geräte mit IFC | Nomenklaturen | Σ57 | Bemerkung | Summe Kanäle | Welche HV? |
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Kollimatoren | 1S65DS1 1S66DS1 1S67DS1 1S68DS1 1S69DS1 1S6ADS1 1S6BDS1 1S6CDS1 1S6DDS1 1S6EDS1 | 10 | Innenseite | ≡ 15 VDIO-Module mit jeweils 4 Kanälen | - |
Halo-Kollimatoren, spez. | 1S11UH1P 1S11UH2P 1S11UH3P 1S11UH4P 1S11UH5P 1S11UH6P 1S11UH7P 1S11UH8P 1S11UH9P 1S12UH1I 1S12UH2P 1S11UH3P 1S11UH4P 1S11UH5P | 14 | Nomenklaturen noch klären | - | |
Bemloss monitor Typ CERN (BLM-IC) | 1S61DL1/2IC.DS/US? 1S62DL1/2IC.DS/US? 1S63DL1/2IC.DS/US? 1S64DL1/2IC.DS/US? 1S65DL1/2IC.DS/US 1S66DL1/2IC.DS/US 1S67DL1/2IC.DS/US 1S68DL1/2IC.DS/US 1S69DL1/2IC.DS/US 1S6ADL1/2IC.DS/US 1S6BDL1/2IC.DS/US 1S6CDL1/2IC.DS/US> 1S6DDL1/2IC.DS/US 1S6EDL1/2IC.DS/US 1S11DL1/2IC.DS/US 1S12DL1/2IC.DS/US 1S13DL1/2IC.DS/US 1S14DL1/2IC.DS/US 1S15DL1/2IC.DS/US 1S12DL3…6IC | 32 | nicht besser E-Raum 146 ??? in jeder der 14 Zellen pro Sektor ein Quadrupolduplett (= 1x fokusierend, 1x defokusierend) aussen am Kryomodul ein BLM upstream und downstream pro Duplett = 28/Sektor1) | ? | |
Beamstopper | 1S63DD1S | 1 | evtl. | ||
Geräte mit Photomultiplier und Scaler | Nomenklaturen | ↓ ∑10 | Bemerkung | Summe der Kanäle | Welche HV? |
Bemloss monitor Typ SZ (BLM-SZ) | 1S60DL0 1S60DL1 1S60DL2 1S60DL3 1S60DL4 1S60DL5 1S60DL6 1S60DL7 1S60DL8 1S60DL9 | 10 | Diese BLMs werden an ein Patchpanell “1S64DJ1PP” angeschlossen und von dort in den E-Raum 216 geführt! Die Länge zur variablen Aufstellung soll 40m betragen. | 1x Scalermodul (12K.) | ? |
Reine HV-Kanäle | Nomenklaturen | ↓Σ HV | Bemerkung | Summe der Kanäle | Welche HV |
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Profilgitter Beamstopper | 1S63DG3 1S63DD1.1 1S63DD1.2 | 3 | Zur moderaten Elektronenabsaugung | 50V x? x? |