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 |