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偏振模色散自适应补偿系统中基于DSP的逻辑控制模块软件设计与实现

摘要第1-8页
Abstract第8-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·偏振模色散补偿的研究意义第12-13页
   ·偏振模色散补偿技术的发展现状第13-14页
   ·本论文的结构安排第14-15页
 参考文献第15-18页
第二章 偏振模色散补偿技术概述第18-28页
   ·偏振模色散产生机理第18-19页
   ·偏振模色散补偿技术分类第19-20页
   ·反馈法光补偿中的偏振模色散补偿技术第20-25页
     ·偏振模色散补偿单元方案选择第21-22页
     ·偏振模色散监控信号提取方案选择第22-25页
   ·自适应逻辑控制单元的设计第25页
   ·本章小结第25-26页
 参考文献第26-28页
第三章 基于DSP的PMD补偿逻辑控制模块硬件系统第28-34页
   ·DSP技术基础第28-29页
   ·基于DSP的PMD补偿系统逻辑控制模块概述第29-30页
   ·基于DSP的PMD补偿逻辑控制模块硬件系统第30-32页
   ·本章小结第32-33页
 参考文献第33-34页
第四章 基于DSP的PMD补偿逻辑控制模块软件开发第34-74页
   ·DSP应用系统设计第34-50页
     ·DSP芯片软件开发基本流程第35-36页
     ·DSP芯片开发工具第36-39页
     ·基于DSP的PMD补偿逻辑控制模块的芯片开发工具的选择第39-41页
     ·公共目标文件格式—COFF第41-47页
     ·PMD补偿逻辑控制模块COFF文件的生成第47-50页
   ·基于DSP(TMS320VC33)的汇编语言开发第50-53页
     ·TMS320VC33的寻址第51-52页
     ·TMS320VC33指令集第52-53页
   ·基于DSP(TMS320VC33)的C语言开发第53-68页
     ·存储器模式第54-56页
     ·寄存器规则第56-59页
     ·函数结构与调用规则第59-62页
     ·中断处理第62-63页
     ·系统初始化第63-66页
     ·PMD补偿逻辑控制模块系统初始化程序的编写第66-68页
   ·基于DSP(TMS320VC33)的C和汇编语言混合编程第68-71页
     ·基于C和汇编语言的混合编程方法第68-69页
     ·独立的C和汇编模块接口第69-71页
     ·C程序中直接嵌入汇编语句第71页
   ·本章小结第71-73页
 参考文献第73-74页
第五章 基于DSP的PMD补偿系统逻辑控制模块软件详细设计第74-101页
   ·基于DSP的PMD补偿逻辑控制系统软件模块划分第74-75页
   ·逻辑控制模块软件开发方案的制定第75-76页
   ·A/D模块软件详细设计第76-79页
     ·A/D芯片特性及系统要求第76-77页
     ·A/D模块软件编程实现第77-79页
   ·D/A模块软件详细设计第79-82页
     ·D/A芯片特性及系统要求第79-81页
     ·D/A模块软件编程实现第81-82页
   ·PSO算法模块的移植第82-86页
     ·PSO算法原理第82-84页
     ·PSO算法模块在DSP系统中的实现第84-86页
   ·BOOT模块软件详细设计第86-96页
     ·TMS320VC33程序引导装载运行机制第87-88页
     ·利用FLASH实现TMS320VC33程序引导装载方法第88-96页
   ·程序代码的调试和调试过程中问题的解决第96-98页
     ·软件开发调试第96-97页
     ·软件编写和调试过程中遇到的问题第97-98页
   ·本章小结第98-100页
 参考文献第100-101页
第六章 基于DSP的PMD补偿系统实验研究第101-114页
   ·A/D模块采集模拟信号实验第101-102页
   ·A/D采集光纤链路中DOP曲面图实验第102-103页
   ·D/A控制光纤链路中偏振控制器以及DOP椭球拟合实验第103-106页
     ·D/A控制偏振控制器的实验第103-104页
     ·DOP椭球拟合实验第104-106页
   ·光纤通信系统中的偏振模色散补偿实验第106-110页
     ·光纤通信系统中一阶偏振模色散补偿实验第106-108页
     ·光纤通信系统中二阶偏振模色散补偿实验第108-110页
   ·目前工作的不足和改进第110-112页
   ·本章小结第112-113页
 参考文献第113-114页
攻读硕士期间发表论文情况第114-115页
致谢第115页

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