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同步辐射光源增强器高频数字化低电平系统研制

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第一章 引言第12-26页
   ·课题的研究背景及意义第12-14页
   ·课题研究的现状第14-25页
     ·国外低电平系统的发展现状第14-20页
       ·美国散裂中子源高频低电平控制系统第16-17页
       ·ALBA 增强器模拟低电平控制系统第17-18页
       ·European XFEL 数字低电平技术第18-20页
     ·国内低电平系统的发展现状第20-22页
       ·上海光源储存环高频数字低电平控制系统第20-22页
       ·中国 ADS 注入器 II 数字低电平系统第22页
     ·上海光源增强器模拟低电平系统第22-24页
     ·数字高频低电平系统的优点及发展趋势第24-25页
   ·本文主要研究内容及方法第25-26页
第二章 增强器高频系统第26-40页
   ·增强器高频系统介绍第26-28页
   ·高频系统模型第28-34页
     ·高频发射机第28-29页
     ·高频腔第29-32页
       ·无束流情形第30-31页
       ·有束流情形第31-32页
     ·低电平控制模型第32-34页
       ·无时延假设下的系统特性第33-34页
       ·有时延假设下的系统特性第34页
   ·系统稳定性分析第34-37页
   ·低电平控制系统参数的确定第37-39页
   ·小结第39-40页
第三章 增强器高频数字低电平硬件系统设计第40-70页
   ·模拟低电平硬件系统介绍第40-41页
   ·数字低电平硬件发展介绍第41-45页
     ·第一代数字低电平控制器第42-43页
     ·第二代数字化低电平控制器第43-44页
     ·第三代数字低电平控制器第44-45页
   ·上海光源增强器高频数字低电平控制器硬件系统设计第45-60页
     ·时钟分配系统第46-48页
     ·射频前端板卡介绍第48-52页
       ·本振信号的产生第49-50页
       ·上下变频第50-52页
     ·数字信号处理板卡第52-53页
     ·马达驱动及外围设计第53-60页
       ·模拟低电平与数字低电平马达驱动设计的区别第54-55页
       ·步进马达稳定性改进第55-57页
       ·位移传感器的测试及安装第57-60页
   ·参考信号分配以及常温腔腔压信号的相位探测第60-62页
   ·增强器高频数字低电平控制器功能分配第62-66页
   ·增强器高频数字低电平硬件布局第66-68页
   ·小结第68-70页
第四章 数字低电平控制算法设计及实现第70-94页
   ·数字低电平环路设计第70-77页
     ·幅度相位控制环路第70-73页
     ·频调环路参数讨论及设计第73-75页
     ·场平坦度环路参数讨论及设计第75-77页
   ·FPGA 硬件主要算法第77-89页
     ·数字 IQ 解调第77-79页
     ·数字移相器第79-80页
     ·CORDIC 算法原理第80-84页
       ·CORDIC 旋转模式第80-82页
       ·CORDIC 迭代结构第82-83页
       ·CORDIC 误差分析第83-84页
     ·ramp 曲线设计第84-86页
     ·PID 控制器第86-88页
     ·除法运算优化第88-89页
   ·控制系统数据通讯接口第89-90页
   ·连锁控制第90-92页
   ·小结第92-94页
第五章 增强器高频数字化低电平测试及运行第94-110页
   ·实验室测试第94-97页
     ·幅度相位环路实验室测试第94-95页
     ·频调环路和场平坦度环路实验室测试第95-97页
   ·低电平控制器安装前准备第97-99页
   ·现场安装第99-101页
   ·人机交互界面第101-102页
   ·连锁测试第102-103页
   ·在线调试及稳定性测试第103-108页
   ·带束测试第108-109页
   ·小结第109-110页
总结及创新第110-112页
参考文献第112-118页
发表文章第118-120页
致谢第120-121页

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