ICF诊断精密同步控制技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-12页 |
第一章 引言 | 第12-20页 |
·惯性约束聚变(ICF)研究的意义 | 第12-13页 |
·ICF 研究中的实验装置 | 第13-14页 |
·ICF 实验诊断的对象和目的 | 第14-15页 |
·ICF 实验诊断中的精密同步系统 | 第15-17页 |
·精密同步系统的研究意义 | 第15-16页 |
·ICF 诊断实验对同步系统的要求 | 第16-17页 |
·延时脉冲的实现方式 | 第17页 |
·国内外同步系统的研究发展情况 | 第17-18页 |
·论文的章节安排与主要内容 | 第18-20页 |
第二章 同步系统中数字延时功能的设计与实现 | 第20-38页 |
·数字延时部分的工程要求 | 第20-21页 |
·数字延时部分的总体结构 | 第21-22页 |
·实验中选用的 Cyclone 芯片 | 第22-24页 |
·系统 200 MHz 主时钟的产生 | 第24-25页 |
·逻辑设计中的时序要求 | 第25-26页 |
·延时电路的逻辑设计 | 第26-31页 |
·最初延时设计 | 第26-28页 |
·应用 QuartusII 进行时序分析 | 第28-29页 |
·逻辑结构的改进 | 第29-31页 |
·触发信号的选择与处理 | 第31-34页 |
·电触发方式 | 第31-32页 |
·光触发方式 | 第32页 |
·触发信号微分处理 | 第32-34页 |
·输出脉冲的极性和幅度调节 | 第34-35页 |
·数字延时部分的系统测试 | 第35-37页 |
·本章总结 | 第37-38页 |
第三章 关于高精度模拟延时技术的研究 | 第38-50页 |
·用于精密延时的几种时间内插技术 | 第39-41页 |
·延时线技术 | 第39页 |
·延时锁定环阵列 | 第39-41页 |
·基于电流积分技术的精密延时的设计 | 第41-46页 |
·电路中的恒流源 | 第42-43页 |
·OTA 跨导运算放大器 | 第43-44页 |
·模拟延时电路的结构 | 第44-46页 |
·提高系统稳定性的措施 | 第46-49页 |
·电路中的信号抖动及其补偿电路 | 第46-48页 |
·电路中的噪声及其降低方法 | 第48-49页 |
·本章总结 | 第49-50页 |
第四章 系统远程控制的实现 | 第50-68页 |
·下位机通信的实现 | 第50-57页 |
·MCU 软件开发平台 Keil | 第51页 |
·MCU 的基本结构与特点 | 第51-53页 |
·串行通信的分类 | 第53-55页 |
·串行接口的工作模式 | 第55-56页 |
·MCU 与 FPGA 之间的并口通信 | 第56-57页 |
·上位机网络通信的实现 | 第57-66页 |
·远程控制的概念 | 第57-59页 |
·B/S(Browser/Server)结构 | 第59-60页 |
·IntraWeb 开发平台 | 第60-61页 |
·基于 IntraWeb 远程控制网页的开发 | 第61-63页 |
·互联网信息服务器 IIS | 第63-65页 |
·嵌入式计算机 VSX-6114 | 第65-66页 |
·本章总结 | 第66-68页 |
第五章 总结与展望 | 第68-70页 |
·全文总结 | 第68-69页 |
·工作展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
发表文章目录 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |