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大功率短脉冲光源驱动电路的设计与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 本课题研究背景第9-10页
    1.2 半导体激光器研究现状第10-11页
    1.3 本课题研究意义第11-12页
    1.4 本课题的主要研究内容及结构安排第12-13页
第二章 半导体激光器介绍第13-22页
    2.1 半导体激光器工作原理第13-17页
    2.2 半导体激光器基本特性第17-18页
    2.3 脉冲式驱动电路的主要技术指标第18-19页
    2.4 目前常用的几种短脉冲半导体激光器驱动电路第19-20页
    2.5 短光脉冲信号的主要应用第20-22页
第三章 短脉冲半导体激光器驱动电路硬件设计第22-43页
    3.1 系统总体设计第22-24页
    3.2 系统电源设计第24-25页
    3.3 短脉冲产生电路第25-32页
        3.3.1 并行数据产生电路第26-28页
        3.3.2 串并转换电路第28-32页
    3.4 功率放大电路第32-36页
    3.5 FPGA外围电路设计第36-41页
        3.5.1 FPGA电源电路设计第36-38页
        3.5.2 FPGA配置电路设计第38页
        3.5.3 FPGAPLL电路设计第38-39页
        3.5.4 FPGA时钟电路设计第39-40页
        3.5.5 UART接口电路设计第40-41页
    3.6 反向过冲保护电路第41-43页
第四章 半导体激光器温度控制电路设计第43-55页
    4.1 温度对半导体激光器工作状态的影响第43-44页
        4.1.1 温度对半导体激光器阈值电流的影响第43页
        4.1.2 半导体激光器输出波长与温度的关系第43-44页
        4.1.3 半导体激光器输出功率与温度的关系第44页
    4.2 半导体制冷器工作原理第44-45页
    4.3 自动温度控制原理第45-46页
    4.4 温度控制电路设计第46-52页
    4.5 PCB的设计第52-55页
第五章 半导体激光器驱动电路软件设计及实验验证第55-64页
    5.1 通信接口软件设计第55-58页
    5.2 FPGA数据输出程序设计第58-60页
    5.3 实验验证第60-64页
第六章 工作总结与展望第64-66页
    6.1 工作总结第64页
    6.2 工作展望第64-66页
参考文献第66-68页
致谢第68-69页
攻读硕士学位期间发表的论文第69页

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