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医用质子加速器数字化扫描电源技术的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第9-13页
   ·质子的物理特性第9-10页
   ·质子治疗装置第10-11页
   ·质子治疗的发展第11页
   ·我国的质子治疗现状第11页
   ·治疗头与扫描电源第11-12页
   ·小结第12-13页
第二章 扫描磁铁电源方案的调研第13-25页
   ·质子和重离子治疗装置扫描电源方案的调研第13-20页
     ·德国 GSI 重离子研究中心扫描电源方案[8]第13-15页
     ·日本 Fusion and Accelerator Engineering Center 扫描电源方案[9]第15-16页
     ·意大利 CANO 医用加速器扫描电源方案[10]第16-17页
     ·日本 HIMAC 扫描电源方案[11]第17-18页
     ·瑞士 PSI 质子治疗中心扫描电源方案[12]第18-20页
   ·基于点扫描的快扫描电源负载参数和性能要求第20-23页
     ·点扫描第20-21页
     ·扫描电源负载参数和要求第21-22页
     ·点扫描与扫描电源输出电流波形的关系第22-23页
   ·小结第23-25页
第三章 扫描电源的系统设计第25-47页
   ·扫描电源的系统架构第25-27页
   ·扫描电源的数字实现第27-35页
     ·数字式控制第27-28页
     ·新版本数字化电源控制器简介第28-31页
     ·数字式 PID 调节第31-35页
   ·电源控制器上层用户界面的设计第35-46页
       ·通信协议第36-38页
     ·Winsock 控件第38页
     ·用户界面风格与功能简介第38-43页
     ·程序编写与函数设计第43-46页
   ·小结第46-47页
第四章 基于 Simulink 的扫描电源仿真设计第47-61页
   ·负载电流、电压及功率仿计算第47-49页
   ·系统带宽的设定和输出主滤波器设计第49-51页
     ·系统带宽的设定第49-50页
     ·输出主滤波器设计第50-51页
   ·系统闭环仿真分析第51-55页
   ·系统参数估算第55-59页
     ·上升时间的估算第55-57页
     ·高频纹波的估算第57-59页
   ·电源拓扑结构设计第59-60页
   ·电源电流波形触发控制设计第60页
   ·小结第60-61页
第五章 基于本设计的小功率电源的性能测试第61-69页
   ·测试平台的搭建第61-62页
   ·电源调节时间的测试第62-63页
   ·电源带宽的测试第63-67页
   ·电源纹波的测试第67页
   ·小结第67-69页
第六章 总结与展望第69-71页
   ·总结第69页
   ·展望第69-71页
参考文献第71-73页
论文发表情况第73-75页
致谢第75页

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