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电光调制器偏置点控制技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
缩略词对照表第8-9页
符号对照表第9-10页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景和意义第10页
    1.2 光通信的发展现状与发展趋势第10-13页
        1.2.1 光通信的发展现状第10-13页
        1.2.2 光通信的发展趋势第13页
    1.3 电光调制器偏置点控制技术发展现状第13-17页
        1.3.1 国外研究现状第14-15页
        1.3.2 国内研究现状第15-17页
    1.4 论文主要内容和章节安排第17-19页
        1.4.1 本论文的主要内容第17页
        1.4.2 本论文的结构安排第17-19页
第二章 电光调制技术及MZ调制器第19-32页
    2.1 光波调制的基本概念第19页
    2.2 电光效应第19-25页
        2.2.1 晶体的电容率张量第19-20页
        2.2.2 晶体的折射率第20-22页
        2.2.3 晶体电光效应的折射率椭球表示第22-25页
    2.3 LN波导电光调制器第25-29页
        2.3.1 相位调制器第25-27页
        2.3.2 强度调制器第27-28页
        2.3.3 新型波导调制器第28页
        2.3.4 本文选用的MZ调制器及主要参数第28-29页
    2.4 MZ型调制器及其偏置工作点漂移第29-31页
        2.4.1 MZ调制器第29-30页
        2.4.2 MZ调制器偏置工作点的漂移第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 马赫-曾德尔调制器偏置点控制方案研究第32-44页
    3.1 常用的MZM偏置工作点控制方案第32-36页
        3.1.1 基于运算放大器的功率检测方案第33-34页
        3.1.2 基于导频信号的谐波分析法第34-35页
        3.1.3 已有偏置点控制方案的不足第35-36页
    3.2 基于平均光功率斜率值和余切值的偏置点控制方案设计第36-43页
        3.2.1 理论基础与系统建模第36-38页
        3.2.2 控制理论仿真分析第38-40页
        3.2.3 光电探测模块输入光功率与输出信号的关系第40-42页
        3.2.4 系统方案设计第42-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 马赫-曾德尔调制器偏置点控制系统实现方案第44-66页
    4.1 偏置点控制系统总体设计第44页
    4.2 MZM偏置点控制逻辑算法设计第44-57页
        4.2.1 偏置点控制算法流程第44-46页
        4.2.2 AD采样模块第46-51页
        4.2.3 一阶求导逻辑实现第51-52页
        4.2.4 二阶求导逻辑实现第52-53页
        4.2.5 余切值逻辑实现第53-54页
        4.2.6 比较模块逻辑实现第54-55页
        4.2.7 偏置电压补偿控制逻辑实现第55-56页
        4.2.8 顶层模块第56页
        4.2.9 其他模块第56-57页
    4.3 MZM偏置点控制硬件电路第57-65页
        4.3.1 电源模块设计第57-58页
        4.3.2 衰减电路设计第58-59页
        4.3.3 幅度调节电路设计第59-61页
        4.3.4 巴特沃斯滤波电路设计第61-62页
        4.3.5 ADC和DAC电路设计第62-64页
        4.3.6 控制器及外围电路设计第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 系统实验与分析第66-71页
    5.1 系统模块测试第66-68页
        5.1.1 AD采样端口测试第66-67页
        5.1.2 ADC和DAC协同电路性能测试第67-68页
    5.2 系统整体性能测试第68-70页
        5.2.1 平均光功率变化曲线测试第69页
        5.2.2 输出信号眼图测试第69-70页
        5.2.3 性能分析第70页
    5.3 本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 论文总结第71页
    6.2 论文展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页
附录第77-79页
攻读学位期间发表的学术论文及其他研究成果第79页

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