EAST激光汤姆逊诊断光路自动准直系统的研制课件
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ASIPP
Hale Waihona Puke 温度变化、反射镜机械结构蠕变、地基和支撑框架微振动、振荡器输出光束反向漂移等因素
光路对系统的影响汤姆逊散射信号很弱(几百到几千个光子),杂散
ASIPP
DIII-D TS 系统光路准直系统
ASIPP5DIII-D TS 系统光路准直系统
2.论文研究的主要内容和预期目标
光路设计:激光光路调节中必须保证所有光路都以45º 角入射反射,经过反射镜的中心。 最后使激光完全从EAST下、上窗口中心通过。软件开发:通过该软件,系统可以根据实时采集的光斑图像信号自动调节反射镜的偏移。逐段检测光束位置和反向的误差,反馈控制步进电机来调整反射镜,使光束恢复到原定光路上。根据采集到的光斑图像进行光斑能量的分析,从而为最后的测量结果提供参考。
ASIPP
ASIPP12谢谢!
ASIPP
2.论文研究的主要内容和预期目标光路设计:激光光路调节中必须
ASIPP
EAST芯部汤姆逊散射诊断光路
ASIPP7EAST芯部汤姆逊散射诊断光路 反射镜反射镜反射
ASIPP
ASIPP8
ASIPP
闭环反馈系统框图
ASIPP9闭环反馈系统框图
软件功能框图
ASIPP
软件功能框图ASIPP10控制主机反射镜调节步进电机调节误差
报告内容
论文研究的背景和意义论文研究的主要内容论文研究的预期目标论文工作的进度安排
ASIPP
报告内容论文研究的背景和意义2ASIPP
1.论文研究的背景和意义
汤姆逊散射(TS)诊断系统是托克马克仿星器聚变研究装置中最为重要的诊断之一,可以给出等离子体中重要研究参数Te、Ne的高精度数据结果,是深入研究和理解等离子体内部所发生的各种物理过程和机理的重要手段和基础。TS系统特点:原理简单、基本无假设、诊断精度高;但信号弱、对系统的精度要求很高
3.论文工作的进度安排
2010年3月 光路准直系统的软件开发2010年3月~6月 EAST上、下窗口的光路准直控制2010年9月 整个EAST TS光路准直系统的安装和调试2011年 撰写论文并申请答辩
ASIPP
3.论文工作的进度安排2010年3月 光路准直系统的软件
ASIPP
1.论文研究的背景和意义汤姆逊散射(TS)诊断系统是托克马克
光路对系统的影响
汤姆逊散射信号很弱(几百到几千个光子),杂散光很强、信号持续时间很短(几个ns)。必须保证激光的传输质量,以获得最大的汤姆逊散射信号。激光光路是整个系统中重要的一部分,光路设计的好坏及调节状态直接影响着散射光的收集及杂散光水平。由于光程较长,光路上任何一处微小变化都会导致物像位置的偏离,因此,实验期间应确保校准后光路的稳定。
Hale Waihona Puke 温度变化、反射镜机械结构蠕变、地基和支撑框架微振动、振荡器输出光束反向漂移等因素
光路对系统的影响汤姆逊散射信号很弱(几百到几千个光子),杂散
ASIPP
DIII-D TS 系统光路准直系统
ASIPP5DIII-D TS 系统光路准直系统
2.论文研究的主要内容和预期目标
光路设计:激光光路调节中必须保证所有光路都以45º 角入射反射,经过反射镜的中心。 最后使激光完全从EAST下、上窗口中心通过。软件开发:通过该软件,系统可以根据实时采集的光斑图像信号自动调节反射镜的偏移。逐段检测光束位置和反向的误差,反馈控制步进电机来调整反射镜,使光束恢复到原定光路上。根据采集到的光斑图像进行光斑能量的分析,从而为最后的测量结果提供参考。
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ASIPP12谢谢!
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2.论文研究的主要内容和预期目标光路设计:激光光路调节中必须
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EAST芯部汤姆逊散射诊断光路
ASIPP7EAST芯部汤姆逊散射诊断光路 反射镜反射镜反射
ASIPP
ASIPP8
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闭环反馈系统框图
ASIPP9闭环反馈系统框图
软件功能框图
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软件功能框图ASIPP10控制主机反射镜调节步进电机调节误差
报告内容
论文研究的背景和意义论文研究的主要内容论文研究的预期目标论文工作的进度安排
ASIPP
报告内容论文研究的背景和意义2ASIPP
1.论文研究的背景和意义
汤姆逊散射(TS)诊断系统是托克马克仿星器聚变研究装置中最为重要的诊断之一,可以给出等离子体中重要研究参数Te、Ne的高精度数据结果,是深入研究和理解等离子体内部所发生的各种物理过程和机理的重要手段和基础。TS系统特点:原理简单、基本无假设、诊断精度高;但信号弱、对系统的精度要求很高
3.论文工作的进度安排
2010年3月 光路准直系统的软件开发2010年3月~6月 EAST上、下窗口的光路准直控制2010年9月 整个EAST TS光路准直系统的安装和调试2011年 撰写论文并申请答辩
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3.论文工作的进度安排2010年3月 光路准直系统的软件
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1.论文研究的背景和意义汤姆逊散射(TS)诊断系统是托克马克
光路对系统的影响
汤姆逊散射信号很弱(几百到几千个光子),杂散光很强、信号持续时间很短(几个ns)。必须保证激光的传输质量,以获得最大的汤姆逊散射信号。激光光路是整个系统中重要的一部分,光路设计的好坏及调节状态直接影响着散射光的收集及杂散光水平。由于光程较长,光路上任何一处微小变化都会导致物像位置的偏离,因此,实验期间应确保校准后光路的稳定。