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基于FPGA的合肥光源工作点测量系统研制

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究意义第9-10页
        1.1.1 合肥光源概述第9-10页
        1.1.2 工作点测量系统的意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-17页
        1.2.1 扫频法测量工作点第11-12页
        1.2.2 锁相环法测量工作点第12-13页
        1.2.3 束流频谱分析法测量工作点第13-15页
        1.2.4 其它工作点测量方案的介绍第15-17页
    1.3 论文主要内容第17-19页
第二章 工作点测量相关理论第19-31页
    2.1 横向beta振荡与工作点第19-22页
    2.2 工作点测量原理第22-24页
    2.3 数字信号处理第24-31页
        2.3.1采样过程与采样定理第24-25页
        2.3.2 快速傅立叶变换FFT算法第25-31页
第三章 HLSⅡ工作点测量系统第31-61页
    3.1 工作点测量系统架构第31-36页
        3.1.1 开发板介绍第31-32页
        3.1.2 ZYNQ-7010芯片简介第32-33页
        3.1.3 AX14总线协议介绍第33-36页
    3.2 前端模块第36-39页
    3.3 FPGA功能模块设计第39-51页
        3.3.1 白噪声信号激励的实现第41-44页
        3.3.2 扫频信号激励的实现第44-45页
        3.3.3 信号采集模块的实现第45-49页
        3.3.4 与ARM通信模块的实现第49-51页
    3.4 ARM处理模块第51-57页
        3.4.1 与FPGA通信模块设计第51-54页
        3.4.2 数据处理模块设计第54-56页
        3.4.3 SOCKET通信模块第56-57页
    3.5 软件界面控制模块第57-58页
    3.6 工作点测量系统的配置第58-61页
第四章 相关实验结果与分析第61-69页
    4.1 在线实验平台搭建第61-63页
        4.1.1 基于频谱仪的实验平台第61-63页
        4.1.2 基于FPGA的工作点测量系统实验平台第63页
    4.2 工作点测量在线实验第63-69页
        4.2.1 基于频谱仪的工作点测量第64-65页
        4.2.2 基于FPGA的工作点测量第65-67页
        4.2.3 对比结果与讨论第67-69页
第五章 总结与展望第69-71页
    5.1 课题总结第69-70页
    5.2 课题展望第70-71页
参考文献第71-73页
致谢第73-75页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第75页

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