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 |