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次谐波聚束器相位控制的算法改进.pdf

第23卷第8期 强 激 光 与 粒 子 束 v01.23,No.8 HIGHP0wERLASERANDPARTICI。E 2011年8月 BEAMS Aug.,2011 文章编号: 1001—4322(2011)08—2179一04 次谐波聚束器相位控制的算法改进。 张俊强h2, 俞路阳1,殷重先1,赵明华1,钟少鹏1 (1.中国科学院上海应用物理研究所,上海201800,2.中国科学院研究生院,北京100049) 摘要:为实现次谐波聚束器的数字化相位控制。利用下变频、IQ调制解调技术及商业化的PXI系统, 开发了以LabVIEw为平台的低电平控制器。控制器采用了具有自学习和自适应能力的单神经元自适应PID 的控制算法,满足了相位稳定度的要求,通过现场测试与传统PID算法进行比较,验证了该算法稳定性好、响 应快、抗干扰能力强。 关键词:次谐波聚束器;相位控制;单神经元,PID控制 中图分类号: TL501 文献标志码: A doi:10.3788/HPLP2179 上海光源是一台高性能的第三代同步辐射光源,由150 MeV直线加速器、全能增强器、3.5GeV电子储存 环和许多条光束线站构成。150 MeV直线加速器作为储存环的预注入器,是一台S波段射频电子直线加速 器,由电子枪、次谐波聚束器、基波聚束器和4根SLAC加速管组成[1]。直线加速器的主振信号由储存环高频 厅经光纤传输,它是整个直线加速器的相位参考的基准,频率为499.654MHz。主振信号在直线加速器技术 997.924 走廊经倍频器进行6倍频后频率为2 MHz,分配给基波聚束器和4个加速管。上海光源在运行中会 受到诸多的外界因素影响,如地基变形、隧道温度的变化等,这些热胀冷缩的作用会使储存环的周长发生改变, 引起轨道畸变[2]。而这种闭轨畸变很难通过校正铁进行校正,通常是由改变高频频率来加以校正‘引,高频腔和 次谐波聚束器从而会处于失谐状态,最终导致功率大部分或全部不能被溃入高频腔体,这样他们会被反射回 来,造成某些器件的损坏[4]。而且,主频发生变化对直线加速器的束流传输效率、束流强度和品质会有很大的 影响。 低电平控制系统包括幅度、相位控制环路和频调环路,用以实现次谐波聚束器腔体内高频信号幅度和相位 的稳定及频率的谐振[5]。PID控制器由于其简单有效而被广泛地应用。鉴于人工神经网络在一些不确定系统 中得到广泛应用,本文在相位控制环路的基础上采用了一种单神经元结构,它具有自学习和自适应的能力,而 且结构简单而易于计算,与传统PID结合,在一定程度上解决了传统PID调节器不易在线实时整定参数,难于 对一些复杂过程和参数慢时变系统进行有效控制的不足阳]。 l相位控制系统 次谐波聚束器系统由信号源、低电平控制系统、固态放大器、移相器、衰减器和次谐波聚柬器组成,如图1 RF前端经混频和低通滤波后,输出频率为25 MHz的中频信号到PXI一5122AD采集卡,经运算处理得出两信 振信号由PxI一5650产生,频率为477.654MHz。衰减器和移相器用于手动调节固态放大器输出功率的幅度 和相位‘引。 实域和虚域中的分量,也可以理解为在相差,【/2的正交分量上的投影。所以I,Q可以分别表示为 I=Aco鲫,Q—Asin口 (1) 式中:A表示幅度;口表示初始相位。 本系统中,采样频率是信号频率的4倍,在一个采样周期内可以得到采样序列:J,Q,一J,一Q。工和一.『,Q 和一Q通过相差和平均,可以去除信号中的直流成分,得到实际的J,Q值,而幅度和相位可以分别计算为 *收稿日期:2010一11—26;修订日期:2011—04一07 基金项目:上海光源工程后期改造项目 作者简介:张俊强(1974一),男,博士

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