在现场可编程门阵列中的高频反馈数字化算法

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赵玉彬, 赵振堂, 尹成科, 张同宣. 2008: 在现场可编程门阵列中的高频反馈数字化算法, 强激光与粒子束, 20(12): 2063-2066.
引用本文: 赵玉彬, 赵振堂, 尹成科, 张同宣. 2008: 在现场可编程门阵列中的高频反馈数字化算法, 强激光与粒子束, 20(12): 2063-2066.
ZHAO Yu-bin, ZHAO Zhen-tang, YIN Cheng-ke, ZHANG Tong-xuan. 2008: Digital algorithm research on radio frequency feedback in field programmable gate array, High Power Lase and Particle Beams, 20(12): 2063-2066.
Citation: ZHAO Yu-bin, ZHAO Zhen-tang, YIN Cheng-ke, ZHANG Tong-xuan. 2008: Digital algorithm research on radio frequency feedback in field programmable gate array, High Power Lase and Particle Beams, 20(12): 2063-2066.

在现场可编程门阵列中的高频反馈数字化算法

Digital algorithm research on radio frequency feedback in field programmable gate array

  • 摘要: 介绍了高频反馈的基本原理,并依据此原理,提出了在现场可编程门阵列中采用数字算法实现高频反馈的方案,即采用旋转矩阵实现反馈环路中的增益调节和相位调节,然后再与标准信号进行矢量运算.同时,在上海光源的高频系统上进行了相关的实验,测量得到的环路延时为1.2μs;当加入高频反馈前后,观测到超导高频腔的带宽由3.3 kHz增加到了4.8 kHz,Q值由150 550降到104 130.
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出版历程
  • 刊出日期:  2008-12-30

在现场可编程门阵列中的高频反馈数字化算法

  • 中国科学院,上海应用物理研究所,上海,201800;中国科学院研究生院,北京,100049
  • 中国科学院,上海应用物理研究所,上海,201800

摘要: 介绍了高频反馈的基本原理,并依据此原理,提出了在现场可编程门阵列中采用数字算法实现高频反馈的方案,即采用旋转矩阵实现反馈环路中的增益调节和相位调节,然后再与标准信号进行矢量运算.同时,在上海光源的高频系统上进行了相关的实验,测量得到的环路延时为1.2μs;当加入高频反馈前后,观测到超导高频腔的带宽由3.3 kHz增加到了4.8 kHz,Q值由150 550降到104 130.

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