Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phase calibration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The TIGER-3 radar is being developed as an “all digital” radar with 20 integrated digital transceivers, each connected to a separate antenna. Using phased array antenna techniques, radiated power is steered towards a desired direction based on the relative phases within the array elements. This paper proposes an accurate phase measurement method to calibrate the phases of the radio output signals using Field Programmable Gate Array (FPGA) technology. The method sequentially measures the phase offset between the RF signal generated by each transceiver and a reference signal operated at the same frequency. Accordingly, the transceiver adjusts its phase in order to align to the reference phase. This results in accurately aligned phases of the RF output signals and with the further addition of appropriate phase offsets, digital beamforming (DBF) can be performed steering the beam in a desired direction. The proposed method is implemented on a Virtex-5 VFX70T device. Experimental results show that the calibration accuracy is of 0.153 degrees with 14 MHz operating frequency.
EN
This paper presents the work done in the development of a single bunch induced transient detection system for linear particle accelerators. The purpose of the system is to perform a phase calibration. Other currently available methods used for the task have several disadvantages. The main drawback is that they are affecting normal accelerator operation while measurements. The system, performs the calibration without disturbing accelerator operation. Despite the fact that, the design of the system is dedicated to FLASH, it can be utilized in other applications. The system can be used in particle accelerators with RF field acceleration. Moreover an RF feedforward comb filter employed in the system can be utilized in applications where normally RF notch filters are used.
PL
Niniejsza praca dotyczy ważnej tematyki kalibracji amplitudy i fazy w liniowych akceleratorach cząstek naładowanych. Do prawidłowej pracy akceleratora niezbędne jest wykonanie takiej kalibracji. Źle skalibrowane wnęki rezonansowe akceleratora bądź nie skalibrowane są przyczyną nieprawidłowego przyspieszana bądź nawet hamowania wiązki. W efekcie transmisja wiązki zanika. Ponadto dryfty występujące w głównym oscylatorze są przyczyną rozkalibro-wywania się wnęk. Z tego powodu raz skalibrowane wnęki z upływem czasu ulegają rozkalibrowaniu. Istniejące do tej pory metody kalibracji umożliwiały wykonywanie kalibracji tylko sporadycznie ze względu na konieczność przerwania normalnej pracy akceleratora i ustawienie specjalnych parametrów akceleratora. Autor zaproponował nową metodę pomiarową umożliwiającą wykonywanie kalibracji amplitudy i fazy przyspieszającego natężenia pola elektrycznego w liniowych akceleratorach cząstek podczas normalnej pracy akceleratora. Metoda taka umożliwia wykonywanie ciągłej kalibracji co pozwala na kompensację dryftów głównego oscylatora. Ponadto z wykorzystaniem tej metody po raz pierwszy możliwy jest pomiar parametrów pojedynczych grup elektronów wiązki. Zaproponowana metoda polega na pomiarze zmian natężenia pola elektrycznego we wnękach rezonansowych wywołanych pojedynczymi grupami elektronów. Ze względu na to, że zmiany te są bardzo małe - 3000 do 10000 razy mniejsze od bezwzględnej wartości natężenia pola we wnęce, zadanie to jest bardzo trudne. Zaproponowany system jest pierwszym systemem na świecie umożliwiającym pomiar tak małych zmian pola podczas normalnej pracy akceleratora. Do pomiaru wykorzystywany jest układ mikrofalowy, w którym najbardziej krytycznym elementem jest filtr grzebieniowy. Filtr ten jest zbudowany na biernych elementach mikrofalowych. Główna zasada działania filtru polega na odejmowaniu aktualnego sygnału o częstotliwości 1.3 GHz od sygnału opóźnionego. Dzięki temu sygnał stały 3000 do 10000 razy większy od zmian poła jest tłumiony podczas pozostawienia zmian pola nie stłumionych. Konieczność uzyskania tłumienia nośnej rzędu 100 dB związane jest z koniecznością dostrajania amplitudy i fazy filtru z dokładnością do 0.001° w fazie i 1/100 000 V/V w amplitudzie. Sygnał na wyjściu filtru jest wzmacniany i demodulowany cyfrowo za pomocą oscyloskopu. W ramach doktoratu opracowano i wykonano trzy wersje systemu pomiarowego zmian natężenia pola elektrycznego wywołanych pojedynczymi grupami elektronów. Opracowane systemy pomiarowe zostały zainstalowane oraz przetestowane w działającym akceleratorze FLASH w Hamburgu. Testy udowodniły, że opracowana koncepcja pomiarowa działa zgodnie z oczekiwaniami. Opracowany system jest obecnie zainstalowany w akceleratorze FLASH w Hamburgu i wykorzystywany do pomiarów. W przyszłości opracowana koncepcja pomiarowa będzie wykorzystana w przyszłościowym akceleratorze XFEL.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.