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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

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