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 |