EAST低杂波相位测控系统的研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xst191217
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
作为托卡马克装置上一种重要的非感应电流驱动手段,低杂波电流驱动主要用于维持长脉冲等离子体和调控等离子体的电流分布等。低杂波相位测控系统通过调节低杂波天线上主波导之间的相位差来改变波的辐射功率谱和波在等离子体中的沉积位置,从而改变等离子体电流的分布以改善约束,获得高性能的等离子体。   本文在调研国内外几个重大科学工程相位测控系统的基础上,结合EAST装置低杂波系统的技术参数和物理目标,采用分布式网络结构,对2.45GHz/2MW和4.6GHz/6MW低杂波系统中的相位测控系统进行了设计和研究。   论文首先分析了与低杂波相位测控系统相关的关键技术,包括相位测量方法、信号采集处理技术、移相器和系统通信网络架构,然后分别对2.45GHz/2MW和4.6GHz/6MW低杂波系统中的相位测控系统进行了详细讨论和设计。2.45GHz相位测控系统采用2个AD8302芯片为一组来测量相位差,上/下位机应用软件运行在QNX实时操作系统下,在放电情况下相位测量误差小于5度,相位反馈时间小于2毫秒;4.6GHz相位测控系统采用下变频和HMC4.39鉴频鉴相器测量相位差,相位采集计算采用以FPGA为核心的嵌入式模块,系统通信采用光纤方式。论文同时给出了一些必要的测试和实验结果。   本论文的创新之处主要有两点:   (1)系统上:实现了2.45GHz/2MW低杂波相位测控系统,并应用于数轮EAST。物理实验;设计了4.6GHz/6MW低杂波相位测控系统,尤其是作为系统核心部分的鉴相仪得到了详细的讨论。   (2)功能上:明确地将低杂波相位测控系统划分为4个功能模块,并针对不同的系统,在各个模块的具体设计和系统通信网络架构上采用了不同的处理方式,以使得系统具有更精简的结构、更强的抗干扰能力和更高的智能水平。
其他文献
磁性材料在工业领域以及我们的日常生活中都有广泛的应用。近十几年来,随着微加工水平的不断提升,因高度集成化、低功耗等显著优点,微纳米结构在各个领域得到了广泛的应用,人们对
近20年来,由于用于光泵浦的半导体激光器技术及快的半导体可饱和吸收体技术的发展,超快激光技术得到了长足进步。半导体激光器泵浦的半导体可饱和吸收体锁模及Kerr透镜锁模激
本文的主要研究工作基于利用分子散射的三通道瑞利测风激光雷达,内容主要分为三部分:   第一章主要叙述了大气风场观测的意义、常用的观测手段和作为本课题主要研究方向的
近20年来主体性教学思想受到教育理论界与教育工作者的普遍关注,这使得主体性教学成为当前教育的主流。主体性教学提出“以学生为主体,教师为主导”教育思想,要变传统教学的“要我学”为学生自主学习的“我要学”,充分发挥学生的积极性、主动性和创造性;充分地引导学生参与到学习知识中来,新课程标准提出的转变教与学方式的理念,提高学生自主学习能力,改革课堂教学结构,提高课堂效益,减轻学生过重课业负担,根据课堂教学
期刊
期刊
随着光通信技术飞速发展,构建全光网络的需求也越来越明显,对各种光器件的需求也在日益扩大,以构建全光网络为目标的集成光学器件逐渐成为研究的热点。其中,光波导是集成光学器件
石墨烯作为碳家族的一个最新的成员,已经在实验上被制备。由于它在室温下的稳定性以及良好的输运性质,有可能代替硅作为下一代半导体电子器件的主要成份。它在低能下的线性色散
运用分子动力学模拟方法得到CuZr金属玻璃,对其振动性质(玻色峰)及其与局域结构的关系进行研究。研究表明:随着Cu含量的增加,体系的五次对称性明显的增加,即体系的玻璃形成能力增
通过密度泛函理论,对手性型硅纳米管核团簇的几何构型、核团簇衍生过程以及无限长的手性型单、双、三壁硅纳米管的电子特性进行了研究。详细描述了研究的主要过程。首先描述
飞秒激光在透明介质中的传输过程中蕴含着丰富的非线性光学现象,并且其中很多现象有着广阔的应用前景,是飞秒光学领域近年来的研究热点之一。非线性光学晶体因其具有不同于各向