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半导体激光器可控智能装置的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-13页
   ·引言第9-10页
   ·国内外研究现状第10-12页
     ·智能控制的发展及现状第10-11页
     ·稳频技术的研究现状第11页
     ·半导体激光器的研究现状第11-12页
   ·论文研究的目的及内容第12-13页
第二章 智能可控半导体激光器第13-24页
   ·空间光通信激光器的选择依据第13-14页
   ·发射系统中的半导体激光器第14-18页
     ·半导体激光器基本结构与工作原理第14-16页
     ·半导体激光器的特性第16-17页
     ·温度对半导体激光器阈值特性的影响第17-18页
   ·LDM-808-120-500 半导体激光器的工作特性第18页
   ·半导体激光器智能化控制方法第18-22页
     ·基于知识表达的智能控制方法第19-20页
     ·基于问题求解策略的智能控制方法第20页
     ·基于智能模拟的智能控制方法第20-22页
   ·影响半导体激光器稳定工作的因素第22-23页
     ·温度变化的影响第22页
     ·机械振动的影响第22页
     ·磁场的影响第22页
     ·激光器放电噪声的影响第22-23页
   ·小结第23-24页
第三章 半导体激光器稳频控制方案第24-34页
   ·半导体激光器稳频原理第24-26页
     ·频率的稳定性和复现行第24-25页
     ·激光器频率变化的数学模型第25页
     ·半导体激光器主要稳频方法第25-26页
   ·FADOF 直接光反馈稳频方法第26-31页
     ·FADOF 的滤波原理第26-28页
     ·FADOF 的理论模型第28-30页
     ·FADOF 的数值模拟第30页
     ·FADOF 器件的应用第30-31页
   ·采用FADOF 器件的直接光反馈稳频实验第31-33页
     ·FADOF 的光反馈稳频原理第31页
     ·实验中注意的问题第31-32页
     ·实验装置第32-33页
     ·直接光反馈的优点与不足第33页
   ·小结第33-34页
第四章 智能补偿控制方案第34-43页
   ·智能控制系统的原理第34-36页
     ·智能补偿控制方案第34-35页
     ·频率补偿原理第35-36页
     ·智能控制系统设计目标第36页
   ·智能补偿控制的电路设计第36-39页
     ·智能补偿电路的设计思想第36页
     ·光电探测电路第36-37页
     ·数据采集电路第37页
     ·微处理器接口电路第37-39页
   ·软件的设计与实现第39-42页
   ·小结第42-43页
第五章 激光器温度智能控制方案第43-52页
   ·半导体激光器温度探测第43-46页
     ·数字温度传感器 DS18820 简介第43-44页
     ·DS18820 与单片机的典型接口设计第44-46页
   ·半导体激光器致冷第46-47页
   ·激光器智能温度控制系统第47-51页
     ·温度Fuzzy-PID 控制方法第47-49页
     ·半导体激光器温度的Fuzzy-PID 控制建模及仿真第49-50页
     ·智能温控电路第50-51页
   ·小结第51-52页
第六章 智能控制系统工作性能的实验第52-55页
   ·最佳工作点搜寻实验第52页
   ·频率变化补偿实验第52-53页
   ·智能装置的稳频性能第53-54页
   ·小结第54-55页
第七章 总结与展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-58页

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