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 |