EAST極紫外空間分辨光譜分析軟件的開發(fā)
發(fā)布時間:2021-06-02 17:28
基于Matlab軟件的圖形用戶界面開發(fā)環(huán)境(GUIDE)設計開發(fā)了一套交互式界面,可以自動讀取、解析原始數(shù)據(jù),開展波長標定,將譜強度與譜儀系統(tǒng)空間測量位置以及EAST實驗放電時間等信息相關聯(lián),從而快速、便捷地計算雜質離子發(fā)出的線光譜強度的空間分布并繪圖。該空間分辨光譜分析軟件的開發(fā)和應用大大提高了譜儀數(shù)據(jù)處理和分析的便捷性和效率,保證了放電期間數(shù)據(jù)處理的準實時性。
【文章來源】:核聚變與等離子體物理. 2020,40(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
空間分辨EUV譜儀光路設計圖
數(shù)據(jù)的采集主要通過CCD控制軟件Andor SOLIS來實現(xiàn),Andor SOLIS不僅可以通過界面手動修改CCD參數(shù)如觸發(fā)模式、曝光時間、采集幀數(shù)Nfram、讀取模式等,還可以采用VB(Visual Basic)編程來改變CCD的運行參數(shù),并且可以由EAST總控實現(xiàn)完全自動運行。軟件采集的數(shù)據(jù)顯示為三維視圖,如圖3a和圖3b所示。圖2中的各個觀測弦即對應圖3b中Y軸上相應像素點的合并。放電間歇,CCD處于待觸發(fā)狀態(tài),軟件收到EAST總控系統(tǒng)提前60s放電信息(放電序號和放電長度)后,Andor SOLIS會根據(jù)收到的放電長度信息及預設的采集周期(CCD曝光時間與數(shù)據(jù)讀取時間之和)來計算采集幀數(shù)。放電過程中CCD第一次由總控系統(tǒng)觸發(fā)信號觸發(fā),其后則被內部觸發(fā)。觸發(fā)時序由EAST采集系統(tǒng)同步采集,放電結束后生成放電序號命名的.sif格式的數(shù)據(jù)文件,保存在本地電腦中。具體方法和流程與兩臺快速EUV譜儀相同,可參考文獻[6]。圖3 CCD采集軟件分別用兩種模式顯示的放電序號#81628第31幀原始數(shù)據(jù)
CCD采集軟件分別用兩種模式顯示的放電序號#81628第31幀原始數(shù)據(jù)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]EAST快速極紫外光譜儀波長的原位標定及其應用[J]. 姚黎明,張凌,許棕,楊秀達,吳承瑞,張睿瑞,楊飛,吳振偉,姚建銘,龔先祖,胡立群. 光譜學與光譜分析. 2019(08)
本文編號:3210448
【文章來源】:核聚變與等離子體物理. 2020,40(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
空間分辨EUV譜儀光路設計圖
數(shù)據(jù)的采集主要通過CCD控制軟件Andor SOLIS來實現(xiàn),Andor SOLIS不僅可以通過界面手動修改CCD參數(shù)如觸發(fā)模式、曝光時間、采集幀數(shù)Nfram、讀取模式等,還可以采用VB(Visual Basic)編程來改變CCD的運行參數(shù),并且可以由EAST總控實現(xiàn)完全自動運行。軟件采集的數(shù)據(jù)顯示為三維視圖,如圖3a和圖3b所示。圖2中的各個觀測弦即對應圖3b中Y軸上相應像素點的合并。放電間歇,CCD處于待觸發(fā)狀態(tài),軟件收到EAST總控系統(tǒng)提前60s放電信息(放電序號和放電長度)后,Andor SOLIS會根據(jù)收到的放電長度信息及預設的采集周期(CCD曝光時間與數(shù)據(jù)讀取時間之和)來計算采集幀數(shù)。放電過程中CCD第一次由總控系統(tǒng)觸發(fā)信號觸發(fā),其后則被內部觸發(fā)。觸發(fā)時序由EAST采集系統(tǒng)同步采集,放電結束后生成放電序號命名的.sif格式的數(shù)據(jù)文件,保存在本地電腦中。具體方法和流程與兩臺快速EUV譜儀相同,可參考文獻[6]。圖3 CCD采集軟件分別用兩種模式顯示的放電序號#81628第31幀原始數(shù)據(jù)
CCD采集軟件分別用兩種模式顯示的放電序號#81628第31幀原始數(shù)據(jù)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]EAST快速極紫外光譜儀波長的原位標定及其應用[J]. 姚黎明,張凌,許棕,楊秀達,吳承瑞,張睿瑞,楊飛,吳振偉,姚建銘,龔先祖,胡立群. 光譜學與光譜分析. 2019(08)
本文編號:3210448
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/hkxlw/3210448.html
最近更新
教材專著