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光纤通道中光收发模块的设计与研究

摘要第1-3页
Abstract第3-9页
第1章 绪论第9-13页
 1.1 课题研究的目的和意义第9-10页
 1.2 国内外研究的现状及动态第10-11页
 1.3 课题研究工作及论文主要内容第11-13页
第2章 光纤通道概述第13-20页
 2.1 光纤通道概念第13页
 2.2 光纤通道的特点第13-15页
 2.3 光纤通道层结构第15-17页
 2.4 光纤通道拓扑结构第17-18页
 2.5 光纤通道 SAN结构网络第18-19页
 2.6 本章小结第19-20页
第3章 光收发模块工作原理与设计方案比较第20-28页
 3.1 光收发模块的特点第20页
 3.2 光收发模块的工作原理第20-22页
  3.2.1 光发射部分功能结构第21页
  3.2.2 光接收部分功能结构第21-22页
  3.2.3 控制管理功能第22页
 3.3 光收发模块的性能特点第22-24页
  3.3.1 总体目标第22-23页
  3.3.2 性能指标第23-24页
 3.4 光发射模块设计方案比较选择第24-27页
  3.4.1 芯片选择方案比较第24页
  3.4.2 存储芯片的选择第24页
  3.4.3 光源的选用第24-25页
  3.4.4 TOSA的选用第25-26页
  3.4.5 ROSA的选用第26-27页
 3.5 本章小节第27-28页
第4章 光收发模块电路设计与实现第28-45页
 4.1 发射部分电路设计第28-32页
  4.1.1 光发射模块原理图第28-29页
  4.1.2 激光驱动芯片 MAX3735A第29页
  4.1.3 驱动芯片组成部分第29-31页
  4.1.4 部分参数设计第31-32页
 4.2 光接收部分电路设计第32-36页
  4.2.1 光接收模块电路组成第32-33页
  4.2.2 限幅放大芯片 MAX3748第33页
  4.2.3 限幅放大器的组成第33-35页
  4.2.4 部分参数设计第35-36页
 4.3 关键技术第36-43页
  4.3.1 差分驱动第36-39页
  4.3.2 直流耦合优化技术第39-42页
  4.3.3 自动功率控制技术第42-43页
 4.4 数字诊断部分设计研究第43-44页
 4.5 本章小节第44-45页
第5章 基于信号完整性的高速电路优化设计第45-66页
 5.1 信号完整性理论第45-52页
  5.1.1 反射第45-49页
  5.1.2 串扰第49-52页
 5.2 电磁干扰和电磁兼容第52-61页
  5.2.1 基本概念第52页
  5.2.2 EMI产生原因第52-55页
  5.2.3 EMI控制第55页
  5.2.4 去耦电容第55-61页
 5.3 PCB设计中的 EMI第61-65页
  5.3.1 传输线 RLC参数和 EMI第61-62页
  5.3.2 电容和接地过孔对回流的作用第62-64页
  5.3.3 布局和走线规则第64-65页
 5.4 本章小节第65-66页
第6章 光收发模块的测试与调试第66-72页
 6.1 测试指标第66-67页
 6.2 测试工具和测试方法第67-68页
  6.2.1 测试工具第67页
  6.2.2 测试方法第67-68页
 6.3 测试结果与分析第68-71页
  6.3.1 发射端测试结果第68-69页
  6.3.2 接收端测试结果第69页
  6.3.3 眼图分析第69-71页
 6.4 本章小结第71-72页
第7章 结论与展望第72-74页
 7.1 结论第72-73页
 7.2 今后的工作与展望第73-74页
参考文献第74-76页
攻读硕士学位期间参加的科研项目和发表的论文第76-77页
致谢第77-78页
附录1第78-81页
附录2第81-82页
附录3第82-84页
附录4第84页

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