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合肥光源数字横向逐束团反馈系统

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-22页
   ·研究目的第12-14页
   ·国内外研究现状第14-19页
     ·DSP 阵列作为反馈处理核心单元的数字反馈系统第14-15页
     ·FPGA 芯片作为反馈处理核心的数字反馈系统第15-19页
   ·研究内容第19-20页
     ·数字横向逐束团反馈原理第19页
     ·合肥光源数字横向反馈系统的组成第19页
     ·基于数字横向反馈系统的实验第19-20页
   ·创新和特色第20-22页
第2章 不稳定性分析与逐束团反馈理论第22-52页
   ·束流的横向运动第22-24页
   ·逐束团反馈阻尼原理第24-26页
   ·耦合束团不稳定性第26-28页
     ·阻抗壁不稳定性第27页
     ·束腔不稳定性第27-28页
   ·束流信号与频谱理论第28-31页
     ·单粒子频谱第28页
     ·均匀等间隔分布束团的频谱第28-31页
   ·数字信号处理理论第31-36页
     ·离散时间线性非时变系统第31页
     ·单位取样响应和卷积第31-32页
     ·离散时间信号和系统的频域分析第32-33页
     ·离散傅里叶变换第33-36页
   ·数字滤波器设计第36-42页
     ·IIR 滤波器第37-40页
     ·FIR 滤波器第40-41页
     ·数字滤波器的系数量化误差第41-42页
   ·数字反馈的FIR 滤波器算法实现第42-45页
     ·频域法设计滤波器第42-43页
     ·时域最小二乘法设计滤波器第43-44页
     ·选择FIR 滤波器设计第44-45页
   ·数字横向逐束团反馈的方法与实现第45-50页
     ·FPGA 芯片的结构特点第46-47页
     ·逐圈信号的分解第47-48页
     ·延时调节功能第48-49页
     ·FIR 滤波器的FPGA 实现第49-50页
   ·小结第50-52页
第3章 合肥光源数字横向逐束团反馈系统第52-96页
   ·合肥光源数字横向逐束团反馈系统构成第52-89页
     ·横向振荡模拟检测前端第53-65页
     ·数字反馈处理器的FPGA 程序修改第65-67页
     ·滤波器设计与优化第67-71页
     ·增益放大器第71-73页
     ·横向条带Kicker第73-78页
     ·时钟系统第78-88页
     ·数字反馈系统集成与控制第88-89页
   ·数字多圈反馈构架第89-93页
     ·多圈反馈原理第89-91页
     ·双板数字反馈系统第91-93页
   ·用条带电极进行纵向反馈第93-94页
   ·小结第94-96页
第4章 实验结果与讨论第96-120页
   ·反馈系统调试第96-102页
     ·RFKO 系统第96-97页
     ·Tune 测量系统第97-98页
     ·单束团时序实验第98-99页
     ·800MeV 反馈相位调试第99-100页
     ·200MeV 注入时反馈系统相位调试第100-101页
     ·放大器四个回路的测试第101-102页
   ·800MeV 运行状态下的反馈实验第102-107页
     ·抑制800MeV 运行时的横向不稳定性边带第102-103页
     ·降低六级铁电流实验第103-107页
   ·200MeV 注入状态下的反馈实验第107-114页
     ·反馈增益实验第107-109页
     ·阻尼时间实验第109-111页
     ·横向振荡模式分析第111-112页
     ·反馈系统对于注入的改善第112-114页
   ·注入时应用反馈系统存在的问题第114-118页
     ·升能过程的反馈系统实验第114-116页
     ·注入时的反馈功率第116-117页
     ·注入过程对于数字反馈系统的影响第117-118页
   ·小结第118-120页
第5章 总结与展望第120-122页
   ·本文总结第120页
   ·对今后工作的展望第120-122页
参考文献第122-124页
致谢第124-126页
攻读博士学位期间发表论文第126-127页

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