摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 重离子治癌加速器简介 | 第9-10页 |
1.2 课题研究的背景和现状 | 第10-13页 |
1.2.1 研究背景 | 第10页 |
1.2.2 高频控制系统研究现状 | 第10-13页 |
1.3 本课题研究意义和主要工作 | 第13-14页 |
2 重离子加速器及其高频控制技术介绍 | 第14-35页 |
2.1 重离子同步加速器加速原理 | 第14-18页 |
2.1.1 重离子同步加速器调频范围 | 第15页 |
2.1.2 离子的回旋频率和主导磁感应强度间的关系 | 第15-17页 |
2.1.3 有效加速电压的选择 | 第17-18页 |
2.2 重离子治癌加速器高频系统原理介绍 | 第18页 |
2.3 重离子治癌加速器高频控制器特点 | 第18-20页 |
2.4 高频低电平控制技术介绍 | 第20-31页 |
2.4.1 模拟低电平控制技术 | 第20-22页 |
2.4.2 基于IQ矢量的高频低电平控制技术 | 第22-24页 |
2.4.3 重离子同步加速器高频低电平控制系统 | 第24-31页 |
2.5 重离子治癌加速器高频系统对控制系统的技术要求 | 第31-35页 |
3 硬件平台介绍 | 第35-41页 |
3.1 监视控制板设计 | 第35-37页 |
3.1.1 硬件平台总体设计 | 第35页 |
3.1.2 硬件平台器件选择 | 第35-37页 |
3.2 主板硬件平台原理图总设计 | 第37-41页 |
4 软件设计 | 第41-52页 |
4.1 PCI接口FPGA软件设计 | 第42-45页 |
4.1.1 PCI数据通信地址空间配置 | 第42-43页 |
4.1.2 PCI数据通信时序 | 第43-44页 |
4.1.3 PCI地址映射 | 第44-45页 |
4.2 协控制器FPGA软件设计 | 第45-52页 |
4.2.1 DDS、DAC、ADC代码设计 | 第45-50页 |
4.2.2 并行算法时间效率分析 | 第50-52页 |
5 系统测试及结果 | 第52-55页 |
5.1 监视控制板系统测试 | 第52页 |
5.2 DAC电压文件 | 第52-54页 |
5.3 DDS输出波形文件 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第59页 |