摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 引言 | 第16-22页 |
1.1 同步辐射光源 | 第16页 |
1.2 合肥光源的历史与发展 | 第16-18页 |
1.3 EPICS控制系统 | 第18-19页 |
1.4 本论文主要工作和创新 | 第19-22页 |
第2章 加速器装置中的时序系统 | 第22-38页 |
2.1 时序系统的作用 | 第22-23页 |
2.2 传统定时系统 | 第23-27页 |
2.2.1 HLS时序系统 | 第23-26页 |
2.2.2 Duke加速器时序系统 | 第26-27页 |
2.3 事件定时系统 | 第27-35页 |
2.3.1 SLS事件定时系统 | 第30-31页 |
2.3.2 SSRF事件定时系统 | 第31-33页 |
2.3.3 LCLS事件定时系统 | 第33-35页 |
2.4 HLS-Ⅱ时序系统的设计理念 | 第35-38页 |
2.4.1 元器件性能指标 | 第35页 |
2.4.2 成熟商业产品的应用 | 第35-36页 |
2.4.3 光源装置新工作模式的需求 | 第36-37页 |
2.4.4 与控制系统整体结构一致 | 第37-38页 |
第3章 HLS-Ⅱ时序系统的方案设计 | 第38-70页 |
3.1 HLS-Ⅱ的加速器装置对时序系统的需求 | 第38-45页 |
3.1.1 电子枪 | 第38-40页 |
3.1.2 聚束器和直线加速器 | 第40-41页 |
3.1.3 注入系统 | 第41-43页 |
3.1.4 束流测量和反馈系统 | 第43页 |
3.1.5 时序系统改造目标总结 | 第43-45页 |
3.2 HLS-Ⅱ序系统硬件选型 | 第45-57页 |
3.2.1 CPCI与VME总线的比较 | 第45-47页 |
3.2.2 事件产生器 | 第47-48页 |
3.2.3 事件接收器 | 第48-50页 |
3.2.4 光纤扇出模块 | 第50页 |
3.2.5 通用输入输出模块 | 第50-54页 |
3.2.6 RF时钟和AC工频的信号输入和整形 | 第54-57页 |
3.3 事件主时钟的选择和同步锁定 | 第57-61页 |
3.4 电子枪触发精细延时 | 第61-62页 |
3.5 高频腔频率和储存环回旋频率的重建 | 第62-64页 |
3.6 逐束团注入和恒流运行 | 第64-65页 |
3.7 时序系统布局方案 | 第65-70页 |
第4章 时序系统软件开发 | 第70-92页 |
4.1 操作系统(OS)和开发环境 | 第71-72页 |
4.2 操作系统下时序模块的加载(module load) | 第72-74页 |
4.3 Application Programming Interface (API) | 第74-76页 |
4.4 IOC驱动程序 | 第76-81页 |
4.5 面向板卡通道的记录 | 第81-84页 |
4.6 面向触发设备的记录 | 第84-86页 |
4.7 启动脚本 | 第86-87页 |
4.8 可视化界面 | 第87-90页 |
4.9 本章小结 | 第90-92页 |
第5章 时序系统的调试及运行 | 第92-108页 |
5.1 性能测试 | 第92-103页 |
5.1.1 样机测试 | 第92-101页 |
5.1.2 系统测试 | 第101-103页 |
5.2 注入系统冲击磁铁一致性的调整 | 第103-105页 |
5.3 恒流运行 | 第105-108页 |
第6章 合肥光源控制系统框架设计 | 第108-122页 |
6.1 控制系统的设计理念 | 第108-109页 |
6.2 虚拟化技术在控制系统中的应用 | 第109-111页 |
6.3 控制系统设计方案 | 第111-112页 |
6.4 控制局域网 | 第112-116页 |
6.4.1 硬件方案暨实施情况 | 第113-115页 |
6.4.2 IP配置 | 第115页 |
6.4.3 系统性能测试 | 第115-116页 |
6.5 虚拟化服务器平台 | 第116-120页 |
6.5.1 概述 | 第116-117页 |
6.5.2 网络连接及配置 | 第117-119页 |
6.5.3 VMware虚拟机的管理及部署 | 第119-120页 |
6.6 控制系统的运行 | 第120-122页 |
第7章 总结与展望 | 第122-126页 |
参考文献 | 第126-130页 |
致谢 | 第130-132页 |
在读期间发表的学术论文 | 第132页 |