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偏振控制器及其算法研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-16页
   ·偏振控制概述第9-12页
   ·偏振控制器分类第12页
   ·几种偏振控制器方案第12-14页
     ·空间波片结构第12-13页
     ·全光纤解决方案第13-14页
   ·论文的主要内容和贡献第14-16页
第二章 铁电陶瓷及基于铁电陶瓷的偏振控制器第16-23页
   ·铁电陶瓷第16-21页
     ·电光效应第16-17页
     ·偏振控制器中应用的材料第17页
     ·透明铁电陶瓷材料的选择第17-21页
   ·PMN-PT制备波片的问题第21页
   ·基于OptoCeramic(?)材料的偏振控制器第21-22页
   ·小结第22-23页
第三章 基于DSP的偏振控制器硬件系统的设计第23-36页
   ·基于TMS320F2801的偏振控制系统第23-24页
   ·DSP偏振控制控制系统第24-33页
     ·TMS320F2801芯片第24-25页
     ·模数转换模块(ADC)第25-26页
     ·系统时钟模块第26-27页
     ·系统电源模块第27-30页
     ·光电转换模块第30-31页
     ·数模转换模块(DAC)第31-33页
   ·PCB布线第33-35页
   ·小结第35-36页
第四章 偏振控制器模型及控制算法的设计第36-65页
   ·偏振态的数学描述第36-42页
     ·偏振态的三角函数描述第36-38页
     ·偏振态的邦加球图示第38-39页
     ·偏振态的斯托克斯矢量描述第39-41页
     ·偏振态的琼斯矢量描述第41-42页
   ·晶体延迟器及其数学描述第42-44页
   ·延迟量型偏振控制器模型第44-50页
     ·延迟量型偏振控制系统的数学模型第45-47页
     ·延迟量型偏振控制器模型反馈光功率函数特性分析第47-50页
   ·模拟退火算法第50-63页
     ·模拟退火算法分析第50-51页
     ·模拟退火算法流程第51-53页
     ·模拟退火算法中参数对收敛性的影响(温度)第53-57页
     ·模拟退火算法中参数对收敛性的影响(步长)第57-60页
     ·模拟退火算法稳定性的讨论第60页
     ·模拟退火算法的收敛性讨论第60-61页
     ·模拟退火算法的局限性第61-63页
   ·搜索算法改进的思路第63-64页
   ·小结第64-65页
第五章 快速定位算法第65-78页
   ·快速定位算法的思路第65页
   ·铁电陶瓷延迟量偏振控制器反馈光功率的特性研究第65-69页
     ·偏振控制实验装置模型第65-66页
     ·偏振分束器的数学模型第66-67页
     ·反馈光功率的数学表示第67-68页
     ·反馈光功率在邦加球上的图示第68-69页
   ·快速定位算法的邦加图示第69-72页
   ·快速定位算法的数学推导第72-75页
   ·单一波片的搜索算法第75-77页
   ·小结第77-78页
第六章 基于铁电陶瓷的偏振控制器的实验第78-91页
   ·偏振控制测试系统设计第78-83页
     ·硬件系统框图第78-79页
     ·透明铁电陶瓷偏振控制器第79页
     ·模数转换和数模转换电路第79-80页
     ·光电转换电路第80-81页
     ·光纤偏振分束器第81-82页
     ·高压产生电路第82-83页
     ·实验主机第83页
   ·反馈光功率性质测试第83-85页
   ·快速定位算法实验第85-88页
     ·快速定位算法性能测试第85-86页
     ·快速定位算法单步性能测试第86-88页
   ·快速定位算法的收敛时间第88页
   ·快速定位算法的收敛性的测试第88-90页
   ·小结第90-91页
第七章 总结和展望第91-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-98页
攻读硕士期间发表的论文第98页

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