RU2654518C1 - Система управления электронной плотностью плазмы на установках типа токамак - Google Patents
Система управления электронной плотностью плазмы на установках типа токамак Download PDFInfo
- Publication number
- RU2654518C1 RU2654518C1 RU2017129655A RU2017129655A RU2654518C1 RU 2654518 C1 RU2654518 C1 RU 2654518C1 RU 2017129655 A RU2017129655 A RU 2017129655A RU 2017129655 A RU2017129655 A RU 2017129655A RU 2654518 C1 RU2654518 C1 RU 2654518C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- channel
- input
- module
- signal
- output
- Prior art date
Links
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 6
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 4
- 238000013500 data storage Methods 0.000 claims description 4
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000004927 fusion Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 abstract description 2
- 230000001007 puffing effect Effects 0.000 abstract 3
- 230000005658 nuclear physics Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000005526 G1 to G0 transition Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000001208 nuclear magnetic resonance pulse sequence Methods 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 230000036470 plasma concentration Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21B—FUSION REACTORS
- G21B1/00—Thermonuclear fusion reactors
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/10—Nuclear fusion reactors
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам проведения исследований в области управляемого термоядерного синтеза на установках типа токамак. Система управления электронной плотностью плазмы состоит из СВЧ интерферометра, с опорным каналом и основным каналом, проходящим через камеру токамака, на одном конце которого установлена лампа обратной волны, соединенная каналом сигнала модуляции с генератором модулирующего сигнала, а на другом - блок детекторов, соединенный с опорным каналом СВЧ интерферометра и через блок усилителей и модулем определения разности вычисленного и заданного значений фазы с управляемым источником напряжения, выход которого соединен с пьезоклапаном газонапуска. При этом модуль определения разности вычисленного и заданного значений фазы соединен с AMP оператора, при этом модуль определения разности вычисленного и заданного значений фазы выполнен в виде аппаратно-программного комплекса, состоящего из генератора модулирующего сигнала, соединенного каналом модуляции волны с лампой обратной волны, модуля синхронизации, соединенного по входу каналами сигнала синхронизации начала газонапуска и сигнала синхронизации запуска интерферометра с АРМ оператора, блока оцифровки сигнала, вход которого соединен с блоком усиления и фильтрации, а выход с первым входом. Техническим результатом является обеспечение точного соответствия фазы и открытия клапана газонапуска при высокой скорости нарастания плотности плазмы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области физики плазмы и исследований по управляемому термоядерному синтезу (УТС) на установках типа токамак. Предлагаемое техническое решение направлено на обеспечение работы системы газонапуска в разрядную камеру токамака для получения устойчивых разрядов и для организации надежной диагностики плазмы. Чтобы разряд был стабильным и устойчивым во времени, необходимо соблюдение по крайней мере двух условий:
1) обеспечение выбранного оптимального начального давления рабочего газа в разрядной камере для обеспечения начала разряда;
2) обеспечение заданного временного хода потока газа на стадии роста тока плазмы, а также в квазистационарном режиме разряда для регулирования плотности плазмы.
Подача рабочего газа в камеру токамака обеспечивается через быстродействующие пьезоклапаны (с постоянной времени <3 мс).
Первая стадия газонапуска необходима для обеспечения начальных условия получения разряда. На этой стадии управление газонапуском в камеру осуществляется по заданной программе с помощью ПИД-регулятора с обратной связью по датчику давления в камере токамака.
Вторая стадия газонапуска необходима для поддержания заданной в сценарии эксперимента плотности плазмы и осуществляется с помощью ПИД-регулятора с обратной связью по значению электронной плотности плазмы (nе), вычисляемой в реальном времени по данным диагностики СВЧ-интерферометра. Полученные разности между заданным и фактическим значениями электронной плотности плазмы и обрабатываются ПИД-регулятором, и по результатам обработки производится управление пьезоклапанами газонапуска. Усиление потока газа увеличивает значение электронной плотности плазмы, а уменьшение потока газа приводит к снижению электронной плотности плазмы. Контроль плотности плазмы в режиме реального времени необходим для формирования сигналов обратной связи для контура управления электронной плотностью плазменного шнура.
Известны устройства регулирования газонапуска в плазму см. АС №1376791, опубл. 23.03.90, Система газонапуска в разрядную камеру установки «Токамак15», препринт ИАЭ., Москва, 1986 г. Система газонапуска в термоядерных установках, опубл. 23.03.90.
Данная система основана на измерении сигнала МГД (Магнито-гидродинамической) активности. Сигнал с МГД зонда приходит на ПИД-регулятор, который сравнивает его с сигналом программы МГД. Далее ПИД-регулятор обрабатывает разностный сигнал по пропорционально-интегрально-дифференциальному закону и по результирующему сигналу происходит управление газонапуском.
Данное решение имеет следующие недостатки: при заданном уровне МГД возможно неоднозначное определение электронной плотности плазы в стационарной фазе разряда; при низком токе плазмы сигнал МГД имеет малую амплитуду и становится малоинформативным, что в свою очередь приводит к невозможности управления газонапуском.
Известно авторское свидетельство №1076841 «Преобразователь фаза-напряжение», опубл. 28.02.1984. Изобретение относится к фазометрической технике и представляет собой электронное устройство, содержащее формирователи импульсных последовательностей, сумматор импульсных последовательностей, фильтр нижних частот и выходной каскад, причем выход сумматора соединен с входом фильтра нижних частот, выход которого соединен с выходным каскадом, и направлено на измерение фазового сдвига электромагнитной волны.
Данное решение имеет следующие недостатки: в разряде при появлении помех или слишком быстром росте плотности плазмы возможно возникновение неоднозначности определения фазы, в связи с чем возникает некорректное управление клапаном газонапуска.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является Система контроля электронной плотности плазмы (nе) (В.Ф. Денисов, В.В. Хилиль "Одноканальный СВЧ-интерферометр для измерения концентрации плазмы в установке ТОКАМАК Т-7", препринт ИАЭ-3689/14, М., 1982 г.). Система предназначена для контроля плотности плазмы в режиме реального времени для формирования сигналов обратной связи для контура управления электронной плотностью плазменного шнура с помощью изменения газонапуска рабочего газа с помощью пьезоклапанов.
Данная система состоит из СВЧ-интерферометра, содержащего лампу обратной волны (ЛОВ), модулируемой генератором пилообразных колебаний, основной СВЧ-канал, проходящий через разрядную камеру ТОКАМАКа, опорный СВЧ-канал, проходящий в обход камеры ТОКАМАКа, детекторный блок СВЧ излучения, блок усиления и фильтрации, преобразователь фаза-напряжение.
Излучение ЛОВ разделяется на два канала: основной СВЧ-канал, проходящий через камеру ТОКАМАКа в детекторный блок и опорный СВЧ-канал, проходящий в обход камеры ТОКАМАКа в тот же детекторный блок. Усиленный с помощью блока усиления и фильтрации сигнал с детекторного блока попадает на преобразователь фаза-напряжение (ПФН), который производит сравнение этого сигнала с сигналом опорного канала, приходящего от генератора пилообразного напряжения в преобразователь фаза-напряжение и выдает значение вычисленной фазы. Вычисленное значение фазы, пересчитанное в единицы электронной плотности плазмы, передается на ПИД-регулятор, который сравнивает значение электронной плотности плазмы, соответствующее этому значению фазы, со значением электронной плотности плазмы, заданной с автоматизированного рабочего места АРМ оператора. После сравнения ПИД-регулятор вычисляет необходимые поправочные коэффициенты, на основании этих коэффициентов формирует выходной сигнал и передает его на цифро-аналоговый преобразователь ЦАП. Таким образом, преобразователь фаза-напряжение и ПИД-регулятор составляют модуль определения разности вычисленного и заданного значений электронной плотности плазмы. На цифроаналоговом преобразователе формируется управляющий сигнал, который подается на управляемый источник напряжения, после чего соединенный с ним пьезоклапан газонапуска открывается пропорционально этому напряжению, осуществляя поступление потока рабочего газа в разрядную камеру токамака.
Недостатком системы является то, что при высокой скорости нарастания плотности плазмы возникают неоднозначности определения фазы, что приводит к некорректному управлению пьезоклапаном газонапуска.
Технической проблемой и результатом, решаемыми изобретением, является обеспечение точного соответствия фазы и открытия клапана газонапуска при высокой скорости нарастания плотности плазмы, что позволит более гибко управлять разрядом и предотвращать его срывы.
Для достижения указанного результата предложена система управления электронной плотностью плазмы на установках типа токамак, состоящая из СВЧ интерферометра 1, с опорным каналом 19 и основным каналом 18, проходящим через камеру токамака 2, на одном конце которого установлена лампа обратной волны ЛОВ 3, соединенная каналом сигнала модуляции 20 с генератором модулирующего сигнала 11, а на другом - блок детекторов СВЧ излучения 4, соединенный с опорным каналом СВЧ интерферометра 19 и через блок усилителей 5 и модулем определения разности вычисленного и заданного значений фазы с управляемым источником напряжения 7, выход которого соединен с пьезоклапаном газонапуска 21, при этом модуль определения разности вычисленного и заданного значений фазы соединен с AMP оператора, при этом модуль определения разности вычисленного и заданного значений фазы выполнен в виде аппаратно-программного комплекса АПК 6, состоящего из генератора модулирующего сигнала 11, соединенного каналом модуляции волны 20 с лампой обратной волны 3, модуля синхронизации 12, соединенного по входу каналами сигнала синхронизации начала газонапуска 16 и сигнала синхронизации запуска интерферометра 17 с АРМ оператора, блока оцифровки сигнала АЦП 8, вход которого соединен с блоком усиления и фильтрации 5, а выход с первым входом блока вычисления фазового набега 9, второй вход которой соединен с выходом модуля синхронизации 12, а выход с первым входом блока управления 10, второй вход которого соединен каналом связи 15 с установленной на АРМ модулем программы электронной плотности плазмы, а выход через блок согласования цифровых и аналоговых сигналов 13 со входом управляемого источника напряжения 7.
Кроме того, блок управления 10 соединен с блоком хранения данных 22.
На фиг. 1 дана блок-схема системы управления электронной плотностью плазмы (nе) на установках типа токамак, которую можно использовать, например, на токамаке Т-10.
На схеме: 1 - СВЧ интерферометр;
2 - камера ТОКАМАКа;
3 - лампа обратной волны;
4 - блок детекторов СВЧ излучения;
5 - блок усиления и фильтрации;
6 - АПК «ED-control»;
7 - управляемый источник напряжения;
15 - канал связи с модулем программы электронной плотности плазмы;
16 - канал сигнала синхронизации начала газонапуска;
17 - канал сигнала синхронизации запуска интерферометра;
18 - основной СВЧ - канал интерферометра;
19 - опорный СВЧ-канал интерферометра;
20 - канал сигнала модуляции ЛОВ.
21 - пьезоклапан газонапуска;
22 - блок хранения данных.
На фиг. 2 дана блок-схема АПК «ED-CONTROL», где
8 - Блок оцифровки сигнала, выполненный на основе АЦП NI-5752 или NI-5752,
9 - Блок вычисления фазового набега, выполненный на основе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС)NI PXIe-7966R,
10 - Блок управления, выполненный на основе контроллера крейта PXIy-8135,
11 - Генератор модулирующего сигнала, выполненный на основе генератора сигналов NI PXI-5422,
12 - Модуль синхронизации выполненный на основе оборудования NI PXI-6682 или PXI-6683,
13 - Блок согласования цифровых и аналоговых сигналов, выполненный на основе АЦП/ЦАП NI PXIe-6358,
14 - Крейт PXIe-1075 или PXIe-1082.
АПК «ED-CONTROL» 6 построен на базе оборудования NI и содержит Блок управления - контроллер крейта PXIy-8135 10 с подключенными к нему Блок оцифровки сигнала - АЦП 8 NI-5752 или NI-5752, блок вычисления фазового набега 9, выполненный на основе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС)NI PXIe-7966R, генератором модулирующего сигнала 11, выполненным на основе генератора сигналов NI PXI-5422, модулем синхронизации 12, выполненным на основе NI PXI-6682 или PXI-6683, Блок согласования цифровых и аналоговых сигналов 13 - АЦП/ЦАП NI PXIe-6358. Все вышеперечисленное оборудование расположено в крейте 14 PXIe-1075 или PXIe-1082.
АПК «ED-CONTROL» 6 обеспечивает регистрацию опорного и до 31-го зондирующих сигналов (число опорных сигналов может быть увеличено за счет зондирующих) СВЧ интерферометра 1 с пространственным разделением лучей и с частотой модуляции 2 МГц. В реальном времени эксперимента осуществляется потоковая математическая обработка регистрируемых сигналов и вычисление фазового набега, пропорционального значению электронной плотности плазмы, для передачи в контур управления.
Высокое временное разрешение (до 1 МГц) детектирования фазы позволяет отследить быстрое изменение фазы в результате физических процессов при пелетт-ижекции в ТОКАМАКе.
После начала разряда в разрядной камере Токамака 2 на модуль синхронизации 12 с АРМ оператора по каналу 16 приходит сигнал синхронизации начала газонапуска и по каналу 17 сигнал синхронизации запуска СВЧ интерферометра 1. Одновременно с этим излучение от ЛОВ 3, разделенное на два канала: основной СВЧ-канал 18, проходящий через камеру токамака 2 и опорный СВЧ-канал 19, проходящий в обход камеры токамака 2, модулируется сигналом, проходящим по каналу модуляции 20 генератором модулирующего сигнала 11. Оба канала 18 и 19 соединены с блоком детекторов СВЧ излучения 4. Сигнал с 4 попадает на блок усиления и фильтрации 5. После усиления сигнал регистрируется блоком оцифровки сигнала АЦП 8. Модуль синхронизации 12 запускает программу на ПЛИС блока вычисления фазового набега 9 и данные из АЦП 8 передаются в память ПЛИС 9, в которой выполняется алгоритм предварительной обработки диагностических сигналов, вычисления фазового набега, преобразования единиц фазового набега в единицы электронной плотности плазмы и последующей передачи вычисленных значений в память контроллера крейта блока управления 10, на котором выполняется программа, выполняющая функции ПИД-регулятора, в котором происходит сравнение вычисленного значения электронной плотности плазмы со значением, поступающим по каналу связи 15 из модуля программы плотности плазмы, установленной в АРМ, и их разностный сигнал. Разностный сигнал передается в блок согласования цифровых и аналоговых сигналов ЦАП 13, после чего в соответствии с сигналом с ЦАП 13 на управляемом источнике напряжения 7 устанавливается соответствующее значение напряжения и пьезоклапан газонапуска 21 подает соответствующую порцию газа в камеру Токамака. После прохождения разряда данные из памяти блока управления 10 передаются в блок хранения данных 22.
Таким образом, данное решение позволяет обеспечить более гибкое управление электронной плотностью плазмы с помощью системы газонапуска в режиме реального времени, за счет более детального задания программы плотности, исключить возникновение ошибок в процессе газонапуска, т.к. позволяет вычислять фазовый набег в режиме реального времени и исключить появление перескоков фазы в полезном сигнале, более высокое быстродействие по сравнению с ПФН, за счет использования быстрых АЦП.
Claims (2)
1. Система управления электронной плотностью плазмы на установках типа токамак, состоящая из СВЧ интерферометра, с опорным каналом и основным каналом, проходящим через камеру токамака, на одном конце которого установлена лампа обратной волны, соединенная каналом сигнала модуляции с генератором модулирующего сигнала, а на другом - блок детекторов, соединенный с опорным каналом интерферометра и через блок усилителей и модулем определения разности вычисленного и заданного значений фазы с управляемым источником напряжения, выход которого соединен с пьезоклапаном газонапуска, при этом модуль определения разности вычисленного и заданного значений фазы соединен с AРМ оператора, отличающаяся тем, что модуль определения разности вычисленного и заданного значений фазы выполнен в виде аппаратно-программного комплекса, состоящего из генератора модулирующего сигнала, соединенного каналом модуляции волны с лампой обратной волны, модуля синхронизации, соединенного по входу каналами сигнала синхронизации начала газонапуска и сигнала синхронизации запуска интерферометра с АРМ оператора, блока оцифровки сигнала, вход которого соединен с блоком усиления и фильтрации, а выход с первым входом блока вычисления фазового набега, второй вход которой соединен с выходом модуля синхронизации, а выход с первым входом блока управления, второй вход которого соединен каналом связи с установленной на АРМ модулем программы электронной плотности плазмы, а выход через блок согласования цифровых и аналоговых сигналов со входом управляемого источника напряжения.
2. Система управления по п. 1, отличающаяся тем, что блок управления соединен с блоком хранения данных.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017129655A RU2654518C1 (ru) | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Система управления электронной плотностью плазмы на установках типа токамак |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017129655A RU2654518C1 (ru) | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Система управления электронной плотностью плазмы на установках типа токамак |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2654518C1 true RU2654518C1 (ru) | 2018-05-21 |
Family
ID=62202310
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017129655A RU2654518C1 (ru) | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Система управления электронной плотностью плазмы на установках типа токамак |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2654518C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2702137C1 (ru) * | 2018-09-17 | 2019-10-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) | Способ формирования модели магнитного управления формой и током плазмы с обратной связью в токамаке |
RU2799504C1 (ru) * | 2023-02-21 | 2023-07-05 | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Система автоматического управления напуском рабочих и технологических газов в различных режимах работы установки типа токамак |
CN116679863A (zh) * | 2023-07-28 | 2023-09-01 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种适用于east辐射偏滤器充气系统的数据处理系统 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1076841A1 (ru) * | 1982-11-12 | 1984-02-29 | Предприятие П/Я А-1758 | Преобразователь фаза-напр жение |
SU1376791A1 (ru) * | 1984-10-15 | 1990-03-23 | Предприятие П/Я А-1758 | Устройство регулировани газонапуска в плазму |
KR20090063595A (ko) * | 2007-12-14 | 2009-06-18 | 한국기초과학지원연구원 | 플라즈마 상태 모니터링 시스템 |
US20170069399A1 (en) * | 2015-09-03 | 2017-03-09 | Apollo Fusion, Inc. | Hall effect assisted electron confinement in an inertial electrostatic confinement fusion reactor |
-
2017
- 2017-08-21 RU RU2017129655A patent/RU2654518C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1076841A1 (ru) * | 1982-11-12 | 1984-02-29 | Предприятие П/Я А-1758 | Преобразователь фаза-напр жение |
SU1376791A1 (ru) * | 1984-10-15 | 1990-03-23 | Предприятие П/Я А-1758 | Устройство регулировани газонапуска в плазму |
KR20090063595A (ko) * | 2007-12-14 | 2009-06-18 | 한국기초과학지원연구원 | 플라즈마 상태 모니터링 시스템 |
US20170069399A1 (en) * | 2015-09-03 | 2017-03-09 | Apollo Fusion, Inc. | Hall effect assisted electron confinement in an inertial electrostatic confinement fusion reactor |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2702137C1 (ru) * | 2018-09-17 | 2019-10-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) | Способ формирования модели магнитного управления формой и током плазмы с обратной связью в токамаке |
RU2799504C1 (ru) * | 2023-02-21 | 2023-07-05 | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Система автоматического управления напуском рабочих и технологических газов в различных режимах работы установки типа токамак |
CN116679863A (zh) * | 2023-07-28 | 2023-09-01 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种适用于east辐射偏滤器充气系统的数据处理系统 |
CN116679863B (zh) * | 2023-07-28 | 2023-10-24 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种适用于east辐射偏滤器充气系统的数据处理系统 |
RU2821007C1 (ru) * | 2023-09-19 | 2024-06-14 | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Система автоматического магнитного управления положением, формой и током плазмы в токамаке с диверторной конфигурацией |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TWI632834B (zh) | 射頻功率輸送系統 | |
TWI727184B (zh) | 用於電漿功率遞送系統的週期間控制系統及其操作的方法 | |
KR101787501B1 (ko) | Rf 발생기들의 바이모달 자동 전력 및 주파수 동조의 시스템 및 방법 | |
RU2654518C1 (ru) | Система управления электронной плотностью плазмы на установках типа токамак | |
CN103295865B (zh) | 用于多频率rf脉冲的频率增强阻抗依赖的功率控制 | |
JP2018536295A (ja) | プラズマrfバイアス消去システム | |
KR102364185B1 (ko) | 발전기의 적응적 제어 | |
CN104428963A (zh) | 脉冲光源以及稳定地控制脉冲激光的相位差的方法 | |
JP5839921B2 (ja) | 高周波電源装置 | |
JP6937078B2 (ja) | マルチチャネル制御装置 | |
JP6568234B2 (ja) | 光変調器のバイアス電圧を自動制御する方法及び装置 | |
KR102332390B1 (ko) | 고주파 전원 장치 및 그것을 이용한 플라즈마 처리 장치 | |
Rezaeizadeh | Automatic control strategies for the Swiss free electron laser | |
Karpov et al. | Consequences of longitudinal coupled-bunch instability mitigation on power requirements during the HL-LHC filling | |
RU145675U1 (ru) | Устройство для стабилизации импульсной интенсивности протонного пучка синхроциклотрона с использованием с- электрода | |
Titberidze et al. | Fs level laser-to-RF synchronization at REGAE | |
KR102558174B1 (ko) | 광전 발진기 및 이를 동작하는 방법 | |
RU167293U1 (ru) | Автоматический компенсатор фазовых помех с суммированием опорного и информационного сигналов цифро-аналогового преобразователя | |
KR20150130644A (ko) | 디지털 보상기를 갖는 스프레드 스펙트럼 클록 생성기 및 이를 이용한 클록생성 방법 | |
KR20240105285A (ko) | 고주파 전력 공급 시스템 | |
KR20240105290A (ko) | 고주파 전력 공급 시스템 | |
KR20240105291A (ko) | 고주파 전력 공급 시스템 | |
KR20240105289A (ko) | 고주파 전력 공급 시스템 | |
Yuan et al. | Commissioning and Performance of the BNL EBIS LLRF system | |
Teytelman | Experience with feedback systems in modernsynchrotron light sources |