提要 | 第1-8页 |
第一章 绪论 | 第8-11页 |
·光纤通信系统 | 第8-9页 |
·光纤通信系统概述 | 第8-9页 |
·光纤通信系统的传输过程 | 第9页 |
·课题背景 | 第9-11页 |
第二章 系统的总体结构及原理 | 第11-17页 |
·光发送机原理 | 第11-13页 |
·光接收机原理 | 第13-14页 |
·数据传输部分的研究 | 第14-17页 |
第三章 各模块的传输原理和设计方案 | 第17-28页 |
·发送部分和接收部分的控制终端 | 第17-18页 |
·云台的分类 | 第17页 |
·云台的工作原理 | 第17-18页 |
·云台的控制方式 | 第18页 |
·数据处理模块 | 第18页 |
·可编程逻辑器件 | 第18-19页 |
·串/并转换模块 | 第19-22页 |
·串并转换模块的概述 | 第19页 |
·HDMP-1032A 芯片与HDMP1034A 芯片的结构特点 | 第19-20页 |
·发送芯片HDMP-1032A(TX)的工作过程 | 第20页 |
·接收芯片HDMP-1034A(TX)的工作过程 | 第20-21页 |
·正向数据的二次复接、一次分接的电路设计 | 第21-22页 |
·光收发一体模块 | 第22-25页 |
·光收发模块的概述 | 第22-24页 |
·选用的模块 | 第24-25页 |
·电源模块 | 第25-28页 |
·电源的工作原理 | 第25页 |
·LT1054 芯片 | 第25-26页 |
·LM1086 芯片 | 第26-27页 |
·XC62KN 芯片 | 第27-28页 |
第四章 数据处理模块 | 第28-45页 |
·计算机与外界的通信 | 第28-30页 |
·数据通信的分类 | 第28-29页 |
·串行通信概述 | 第29页 |
·串行通信的数据传送方式 | 第29-30页 |
·串行通信的接口标准 | 第30页 |
·RS-232 串行接口标准 | 第30-33页 |
·RS-232-C 接口标准概述 | 第30-32页 |
·9 针的RS-232C 接口 | 第32-33页 |
·电平转换 | 第33页 |
·RS232 电平和TTL/COMS 电平的转换电路 | 第33-37页 |
·MAX225 芯片 | 第33-34页 |
·MAX232 | 第34-35页 |
·MAX249 | 第35-36页 |
·RS-232 接口电路的设计方案 | 第36-37页 |
·RS-485 串行接口标准 | 第37-39页 |
·RS-232-C 标准的不足 | 第37-38页 |
·RS-485 电气规定 | 第38-39页 |
·RS-485 电平和TTL/COMS 电平转换 | 第39-44页 |
·MAX3485 方案 | 第39-40页 |
·SN75LBC184 方案 | 第40-41页 |
·ISL8487 方案 | 第41-43页 |
·RS-485 接口电路的设计方案 | 第43-44页 |
·MC14093B 施密特触发器 | 第44-45页 |
第五章 可编程逻辑器件 | 第45-62页 |
·数字复接模块原理概述 | 第45-46页 |
·正向数据的发送过程 | 第45-46页 |
·正向数据的二次分接 | 第46页 |
·系统时钟电路 | 第46-49页 |
·稳定的时钟信号 | 第46-47页 |
·产生时钟的晶振电路 | 第47-48页 |
·时钟的分频仿真比较图 | 第48页 |
·时钟的示波器波形图 | 第48-49页 |
·可编程逻辑器件 | 第49-54页 |
·MAX II 系列元器件 | 第49-50页 |
·MAX II 系列EPM240 芯片 | 第50页 |
·EPM240 四路双向仿真 | 第50-51页 |
·MAX II 系列EPM570 芯片 | 第51-52页 |
·EPM570 八路双向仿真 | 第52-53页 |
·观测到的输入输出波形 | 第53-54页 |
·利用VHDL 语言对CPLD 编程 | 第54-58页 |
·设计软件——Quartus II | 第54页 |
·发送机一次复接部分的程序设计思想 | 第54-56页 |
·接收机一次复接部分的程序设计思想 | 第56-58页 |
·抖动 | 第58-62页 |
·抖动的概念 | 第58-59页 |
·抖动的种类 | 第59页 |
·数据的抖动 | 第59-60页 |
·消除抖动的方法 | 第60-62页 |
第六章 总结和展望 | 第62-64页 |
·总结 | 第62页 |
·展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
摘要 | 第68-71页 |
Abstract | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |