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高速皮秒脉冲光源的研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
abstract第9页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 量子保密通信第15-16页
    1.2 实际QKD系统第16-17页
    1.3 皮秒脉冲光源第17-18页
    1.4 研究意义第18页
    1.5 论文章节安排第18-19页
第二章 半导体激光器的特性分析第19-29页
    2.1 半导体激光器的工作原理第19-20页
    2.2 半导体激光器的特性分析第20-25页
        2.2.1 阈值特性第20-21页
        2.2.2 调制特性第21-23页
        2.2.3 温度特性第23-25页
    2.3 增益开关原理第25-26页
    2.4 蝶形DFB激光器第26-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 激光器硬件驱动方案设计第29-49页
    3.1 系统方案设计第29-30页
    3.2 直流偏置电路第30-33页
        3.2.1 需求分析第30-31页
        3.2.2 元器件选型第31页
        3.2.3 电路设计分析第31-33页
    3.3 窄脉冲驱动电路第33-40页
        3.3.1 皮秒级光脉冲的需求分析第33-34页
        3.3.2 窄脉冲产生原理第34-36页
        3.3.3 电路设计分析第36-40页
    3.4 集成驱动方案第40-43页
        3.4.1 方案介绍第40-41页
        3.4.2 电路设计分析第41-43页
    3.5 温度控制电路第43-48页
        3.5.1 实现方案第43-44页
        3.5.2 制冷器(TEC)工作原理第44-45页
        3.5.3 温度采集电路第45-46页
        3.5.4 TEC驱动电路第46-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第四章 光源板的FPGA逻辑设计第49-62页
    4.1 逻辑设计概述第49-50页
    4.2 关键芯片驱动模块第50-56页
        4.2.1 ADC驱动模块第50-51页
        4.2.2 DAC驱动模块第51-54页
        4.2.3 LD Driver驱动模块第54-56页
    4.3 温度控制PI算法模块第56-59页
        4.3.1 PID控制原理第57页
        4.3.2 PI控制算法实现第57-59页
    4.4 UART通信模块第59-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 实验测试及分析第62-76页
    5.1 单板电磁兼容性设计第62-64页
    5.2 连续光模式测量分析第64-66页
    5.3 脉冲光模式测量及校准分析第66-71页
        5.3.1 光脉冲波形测量第68-69页
        5.3.2 光脉冲光谱测量第69-71页
    5.4 集成驱动方案测试分析第71-75页
        5.4.1 连续光模式测量第72页
        5.4.2 脉冲光模式测量第72-75页
    5.5 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-77页
    6.1 主要工作总结第76页
    6.2 研究展望第76-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第81-82页

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