掺铒光纤放大器自动增益控制电路研究
中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-13页 |
1 绪 论 | 第13-25页 |
·引言 | 第13-14页 |
·光放大器 | 第14-18页 |
·掺铒光纤放大器的发展历史与现状 | 第18-19页 |
·掺铒光纤放大器的应用前景 | 第19-21页 |
·EDFA的自动增益控制 | 第21-22页 |
·本课题的意义和研究内容 | 第22-25页 |
2 掺铒光纤放大器理论及设计 | 第25-39页 |
·引言 | 第25-26页 |
·铒粒子的物理特性 | 第26-29页 |
·铒粒子的能级结构 | 第26页 |
·掺铒光纤中的相关参数 | 第26-29页 |
·掺铒光纤放大器原理和增益特性 | 第29-33页 |
·EDFA的结构及其运用 | 第33-36页 |
·掺铒光纤放大器的增益平坦 | 第36-37页 |
·掺铒光纤放大器的自动增益控制 | 第37-39页 |
3 掺铒光纤放大器的电路设计 | 第39-65页 |
·电路反馈控制法原理 | 第39页 |
·泵浦激光器控制法 | 第39-45页 |
·半导体激光器原理 | 第40-41页 |
·泵浦激光器模块的构成 | 第41-44页 |
·泵浦激光器模块的特性参数 | 第44-45页 |
·光电探测器 | 第45-48页 |
·P-N结型光电二极管 | 第45-46页 |
·P-I-N型光电二极管 | 第46页 |
·光电探测器的选用及其参数 | 第46-47页 |
·PIN探测器的电路设计 | 第47-48页 |
·泵浦激光器驱动电路设计及其电流监控 | 第48-51页 |
·泵浦激光器驱动电路设计 | 第48-49页 |
·泵浦激光器驱动电流的检测 | 第49-50页 |
·泵浦激光器过载保护 | 第50-51页 |
·泵浦激光器控制电路设计 | 第51-54页 |
·PID控制原理 | 第51-52页 |
·PID控制电路设计 | 第52-53页 |
·EDFA的工作模式及其反馈量的选取 | 第53-54页 |
·自动温度控制电路设计 | 第54-56页 |
·温度探测电路设计 | 第54-55页 |
·制冷器驱动电路设计 | 第55-56页 |
·温度报警电路 | 第56页 |
·温度控制电路 | 第56页 |
·A/D和D/A转换 | 第56-60页 |
·A/D转换器 | 第57-58页 |
·D/A转换器 | 第58-60页 |
·CPU及其复位电路 | 第60-61页 |
·人机界面设计 | 第61-63页 |
·LCD液晶显示器模块 | 第62页 |
·RS-232C | 第62-63页 |
·程序设计 | 第63-65页 |
4 基于DSP技术的自动增益控制 | 第65-99页 |
·EDFA的自动增益控制技术 | 第65-72页 |
·输入、输出光功率监视控制法 | 第66页 |
·饱和补偿光控制法 | 第66-67页 |
·载波调制法 | 第67-69页 |
·全光增益控制技术 | 第69-72页 |
·EDFA的动态特性和控制方法的提出 | 第72-77页 |
·输入光改变而泵浦光不变时的动态响应 | 第72-75页 |
·通过调节泵浦功率调节增益的分析 | 第75-77页 |
·前馈和后馈电路相结合的增益控制法 | 第77页 |
·DSP技术简介 | 第77-79页 |
·TMS320VC54X简介 | 第79-81页 |
·DSP系统设计 | 第81-84页 |
·JTAG仿真口的连接 | 第81页 |
·DSP的电源设计 | 第81页 |
·DSP的时钟信号 | 第81页 |
·DSP的复位电路设计 | 第81-82页 |
·DSP的程序储存器设计 | 第82-83页 |
·DSP上电时的系统引导 | 第83-84页 |
·宽范围的光探测电路设计 | 第84-88页 |
·A/D和D/A转换 | 第88-89页 |
·D/A转换 | 第88-89页 |
·A/D转换 | 第89页 |
·人机接口设计 | 第89-91页 |
·程序设计 | 第91-98页 |
·数字PID控制 | 第91-93页 |
·数字PID调节器参数的自寻最优控制 | 第93-95页 |
·程序流程 | 第95-98页 |
·实验结果 | 第98-99页 |
总 结 | 第99-101页 |
致 谢 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |
附 录 | 第109-118页 |