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CODAC Core System在ITER径向软X射线相机诊断中的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
主要符号对照表第17-18页
第1章 引言第18-30页
    1.1 课题背景第18-27页
        1.1.1 核聚变研究现状第18-20页
        1.1.2 国内外软X射线相机现状第20-22页
        1.1.3 大型实验物理装置监控系统第22-27页
    1.2 课题提出第27-28页
    1.3 论文结构第28-30页
第2章 CODAC CORE SYSTEM应用基础研究第30-48页
    2.1 SCADA产品比较第30-31页
    2.2 ITER仪器与控制架构分析第31-37页
        2.2.1 物理架构第32-35页
        2.2.2 功能架构第35-36页
        2.2.3 技术路线第36-37页
    2.3 ITER CCS概述第37-43页
        2.3.1 PCDH第38-39页
        2.3.2 操作系统第39页
        2.3.3 EPICS第39-42页
        2.3.4 CCS功能第42-43页
    2.4 ITER CCS开发工具第43-44页
        2.4.1 EPICS IOC开发第43页
        2.4.2 ITER Maven工具第43-44页
        2.4.3 SNL序列编辑器第44页
        2.4.4 C/C++,Java和Python支持库第44页
    2.5 控制器技术分析第44-47页
        2.5.1 技术背景第44-46页
        2.5.2 快速监控分析第46页
        2.5.3 慢速监控分析第46-47页
    2.6 本章小结第47-48页
第3章 相机系统慢速监控功能分析第48-70页
    3.1 分控系统建立方法第48-51页
        3.1.1 设计流程第48-49页
        3.1.2 软件环境第49-50页
        3.1.3 硬件环境第50-51页
    3.2 诊断系统主要接口第51-54页
        3.2.1 稳态电网第51页
        3.2.2 CODAC第51-54页
        3.2.3 其他接口第54页
    3.3 诊断系统监控和数据处理功能第54-59页
        3.3.1 放大器监控第54-56页
        3.3.2 状态数据监控及处理第56-59页
    3.4 分控系统管理功能第59-65页
        3.4.1 机柜管理第59-61页
        3.4.2 慢速控制器管理第61-63页
        3.4.3 PSH管理第63-64页
        3.4.4 分控系统接口管理第64-65页
    3.5 分控系统运行规划功能第65-68页
        3.5.1 Plant自动化操作第67-68页
        3.5.2 初始化操作第68页
        3.5.3 诊断操作第68页
        3.5.4 Plant状态识别操作第68页
    3.6 本章小结第68-70页
第4章 ITER软X射线相机状态机设计第70-98页
    4.1 ITER运行状态分析第70-75页
    4.2 状态机设计方法第75-84页
        4.2.1 ITER组织架构分析第75-78页
        4.2.2 ITER状态机需求分析第78-84页
    4.3 软X射线相机状态机设计第84-87页
        4.3.1 软X射线相机PSOS映射分析第84-86页
        4.3.2 软X射线相机状态机第86-87页
    4.4 分控系统运行流程第87-96页
        4.4.1 上电流程第88-89页
        4.4.2 建立通信流程第89-90页
        4.4.3 分控系统配置流程第90-91页
        4.4.4 功能初始化流程第91-92页
        4.4.5 应用启动流程第92-93页
        4.4.6 标定流程第93页
        4.4.7 报告放电准备完毕流程第93-94页
        4.4.8 执行放电流程第94-95页
        4.4.9 断电流程第95-96页
    4.5 本章小结第96-98页
第5章 ITER慢速监控原型设计第98-120页
    5.1 设计背景第98-110页
        5.1.1 ITER监控系统特征第99-101页
        5.1.2 技术分析第101-110页
    5.2 系统设计第110-113页
        5.2.1 开发流程第110-111页
        5.2.2 硬件结构第111-112页
        5.2.3 软件结构第112-113页
    5.3 慢速监控应用第113-118页
        5.3.1 中间放大器监控第113-116页
        5.3.2 机柜监控第116-118页
    5.4 本章小结第118-120页
第6章 冷却实验监控设计及应用第120-140页
    6.1 设计背景第120页
    6.2 冷却需求分析第120-122页
    6.3 冷却实验系统设计第122-127页
        6.3.1 内部相机结构第122-123页
        6.3.2 热负荷分析第123-125页
        6.3.3 冷却测试平台设计第125-127页
    6.4 冷却测试监控设计第127-135页
        6.4.1 需求分析第127-129页
        6.4.2 硬件设计第129-130页
        6.4.3 软件设计第130-133页
        6.4.4 监控系统测试结果第133-135页
    6.5 冷却测试第135-137页
        6.5.1 测试计划第135-136页
        6.5.2 测试结果第136-137页
    6.6 热电偶信号传输测试第137-139页
    6.7 本章小结第139-140页
第7章 总结及展望第140-144页
    7.1 论文总结第140-141页
    7.2 论文创新点第141-142页
    7.3 工作展望第142-144页
参考文献第144-152页
附录第152-154页
致谢第154-156页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第156页

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