1. 加速器特种电源控制系统研制;
2. 加速器实时控制技术、同步技术、授时技术、智能控制技术等的研究与实现;
3. 系统架构、高速高密度硬件平台、软件、通信网络等的设计及其可靠性实现技术;
4. 利用高密度可编程芯片FPGA等,研究算法和进程模型,开发高速高性能数字集成系统;
控制理论与控制工程
控制工程
1.2014年负责并成功研发了重离子治癌装置同步加速器注入、引出凸轨快脉冲电源的数字化控制系统;
2. 2012年负责研发了基于光纤通信的重离子治癌数字电源远程同步定时触发系统, 并成功应用于重离子加速器相关设备的测试及调试;
3. 2012年以来,参加中国科学院战略性先导科技专项“未来先进核裂变能”——ADS 嬗变系统—超导螺线管电源的控制器研制项目,负责研制基于FPGA的数字化失超保护模块,并成功应用于ADS超导螺线管的失超保护;
4. 2011年以来,为重离子治癌项目研发了数字电源实时控制方法,通过光纤通信实时修正输出电流,并应用于数字化轨道校正电源控制、重离子治癌治疗终端主动点扫描控制等;
5. 2011年以来,参与重离子治癌装置高性能电源数字控制器的研发工作,成功解决了电源高精度模数转换电路的精度提升问题及核心处理模块网络通信的稳定性等关键问题;
6.2007/10-2008/08参加近代物理研究所国家实验室离子源电源远程控制系统改造项目,负责电源远程网络控制器软硬件平台的研制,并成功应用到现场;
7. 2002/07-2007/10年参加九五国家大科学工程项目兰州重离子加速器(HIRFL-CSR)控制系统的研制项目,该项目已投入运行多年;
近年来在国内外专业学术期刊上发表论文十多篇,其中SCI收录2篇,EI收录5篇,获得发明专利3项。