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可调谐激光器模块研制

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 可调谐激光器模块所研究的目的及意义第7-8页
    1.2 课题研究现状第8-11页
    1.3 本文研究的主要内容第11-13页
第二章 可调谐激光器模块设计的相关原理第13-24页
    2.1 DFB半导体激光器原理第13-14页
    2.2 DFB激光器的相关特性第14-16页
        2.2.1 电学特性第14页
        2.2.2 PIV特性第14-15页
        2.2.3 温度特性第15-16页
    2.3 DFB激光器波长调谐技术第16-17页
    2.4 REC技术原理第17-19页
    2.5 基于REC技术的激光器阵列封装设计第19-21页
    2.6 EDFA工作原理第21-23页
    2.7 本章小节第23-24页
第三章 模块的硬件电路设计第24-37页
    3.1 模块的总体结构第24-25页
    3.2 微控制处理器系统及外设电路第25-27页
        3.2.1 微控制处理器最小系统第25-26页
        3.2.2 串口通讯电路第26-27页
        3.2.3 显示屏模块接口第27页
    3.3 激光器驱动电路设计第27-29页
        3.3.1 激光器阵列的电流驱动部分第28-29页
        3.3.2 泵浦激光器的电流驱动部分第29页
    3.4 激光器温度控制电路设计第29-32页
    3.5 光接收电路设计第32-34页
    3.6 电源电路设计第34-35页
    3.7 本章小结第35-37页
第四章 模块的软件设计第37-50页
    4.1 计算机界面控制程序第37-43页
        4.1.1 上位机总体流程第37-39页
        4.1.2 上位机程序界面设计第39-40页
        4.1.3 波长标定部分设计第40-41页
        4.1.4 上位机串口通讯实现第41页
        4.1.5 通讯协议制定第41-43页
    4.2 下位机控制程序第43-49页
        4.2.1 下位机总体流程第43-44页
        4.2.2 程序初始化第44-45页
        4.2.3 ADC采集部分设计第45页
        4.2.4 DAC驱动部分设计第45-46页
        4.2.5 PID算法部分设计第46-48页
        4.2.6 显示屏部分设计第48-49页
    4.3 本章小结第49-50页
第五章 实验测试及分析第50-59页
    5.1 模块控制电路的实验测试及分析第50-54页
        5.1.1 恒流源性能测试第50-52页
        5.1.2 温控电路性能测试第52-53页
        5.1.3 EDFA对功率放大的性能测试第53-54页
        5.1.4 PID控制效果测试第54页
    5.2 模块输出光谱的测试及分析第54-58页
        5.2.1 EDFA放大结果的光谱测试第54-55页
        5.2.2 输出光源的性能测试第55-57页
        5.2.3 波长标定的功能测试第57-58页
    5.3 本章小结第58-59页
主要结论与展望第59-61页
    主要结论第59页
    展望第59-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第65页

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