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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

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