百焦耳激光装置集中控制系统的研制
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景及研究的目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 大型激光装置集中控制系统的现状与发展 | 第10-15页 |
1.2.1 大型激光装置控制系统的发展 | 第10-11页 |
1.2.2 美国国家点火装置 | 第11-13页 |
1.2.3 国内大型激光装置控制系统 | 第13-15页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 百焦耳激光装置集中控制系统总体设计 | 第17-30页 |
2.1 百焦耳激光装置总体构型 | 第17-19页 |
2.2 系统需求分析 | 第19-20页 |
2.3 装置集中控制系统总体方案设计 | 第20-29页 |
2.3.1 集中控制系统体系结构设计 | 第20-22页 |
2.3.2 控制系统软件设计 | 第22-25页 |
2.3.3 安全联锁系统设计 | 第25页 |
2.3.4 存储系统设计 | 第25-27页 |
2.3.5 集中控制系统的性能指标 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 参数控制系统的研制 | 第30-44页 |
3.1 放大器电源控制模块的研制 | 第30-34页 |
3.1.1 放大器电源模块硬件接口 | 第30-31页 |
3.1.2 放大器电源模块软件的设计与实现 | 第31-34页 |
3.1.3 电源模块安全联锁设计 | 第34页 |
3.2 频率切换镜组控制模块的研制 | 第34-39页 |
3.2.1 频率切换镜组位移平台硬件设计 | 第35-37页 |
3.2.2 频率切换镜组控制模块软件的设计与实现 | 第37-39页 |
3.2.3 频率切换镜组控制模块安全联锁设计 | 第39页 |
3.3 倍频晶体位姿控制模块的研制 | 第39-43页 |
3.3.1 倍频晶体位姿控制模块硬件设计 | 第39-41页 |
3.3.2 倍频晶体位姿控制模块软件的设计与实现 | 第41-42页 |
3.3.3 倍频晶体位姿控制模块安全联锁设计 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 状态监测系统的研制 | 第44-55页 |
4.1 步进系统状态监测模块的研制 | 第44-48页 |
4.1.1 步进系统状态监测模块硬件设计 | 第44-47页 |
4.1.2 步进系统状态监测模块软件设计与实现 | 第47-48页 |
4.1.3 步进系统状态监测模块安全联锁设计 | 第48页 |
4.2 倍频系统温度监测模块的研制 | 第48-52页 |
4.2.1 倍频系统温度监控模块硬件设计 | 第49-51页 |
4.2.2 倍频系统温度监控模块软件设计与实现 | 第51-52页 |
4.2.3 倍频系统温度监控模块安全联锁设计 | 第52页 |
4.3 装置湿度监测模块的研制 | 第52-54页 |
4.3.1 装置湿度监测模块软件设计与实现 | 第53-54页 |
4.3.2 装置湿度监测模块安全联锁设计 | 第54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 数据测量系统的研制 | 第55-64页 |
5.1 装置测量光路设计与实现 | 第55-56页 |
5.2 光斑采集模块的研制 | 第56-60页 |
5.3 能量采集模块的研制 | 第60-63页 |
5.4 数据采集系统安全联锁设计 | 第63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 集中控制系统整体集成与调试 | 第64-80页 |
6.1 集中控制系统软件集成 | 第64-69页 |
6.1.1 总控软件集成 | 第64-68页 |
6.1.2 数据库操作程序编写 | 第68-69页 |
6.2 集中控制系统硬件集成 | 第69-71页 |
6.2.1 系统硬件布线 | 第69页 |
6.2.2 系统硬件拓扑结构的实现 | 第69-70页 |
6.2.3 系统接地设计 | 第70页 |
6.2.4 电源管理 | 第70-71页 |
6.3 集中控制系统联调 | 第71-79页 |
6.3.1 装置基频输出联调 | 第71-73页 |
6.3.2 装置三倍频系统联调 | 第73-78页 |
6.3.3 装置其他参数 | 第78-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-80页 |
结论与展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |