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取样积分与光子计数在OTDR中的技术研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
1 绪论第9-15页
   ·课题的背景第9-13页
     ·取样积分技术第9-10页
     ·光子计数技术第10-11页
     ·OTDR 技术第11-13页
   ·课题的意义第13-14页
   ·本文的主要内容第14-15页
2 课题关键技术概述第15-49页
   ·课题总体设计第15-16页
   ·取样积分第16-22页
     ·引言第16页
     ·基本原理第16-18页
     ·时域平均的频域描述第18-22页
   ·光子计数第22-26页
     ·引言第22页
     ·基本原理第22-23页
     ·本课题光子计数模式第23-26页
   ·OTDR 简介第26-31页
     ·OTDR 的原理第26-27页
     ·OTDR 的重要概念第27-31页
   ·LD 概述第31-35页
     ·引言第31-32页
     ·LD 发光机理第32页
     ·LD 特性简介第32-35页
   ·APD 概述第35-38页
     ·引言第35页
     ·APD 原理第35-36页
     ·APD 重要特性第36-38页
   ·高压电源第38-39页
     ·引言第38页
     ·反激式 DC-DC 变换器第38-39页
     ·电流型 PWM 控制模式第39页
   ·放大器第39-40页
   ·数据采集卡第40-41页
     ·引言第40页
     ·主要技术指标第40页
     ·采集同步方式第40-41页
   ·软件平台概述第41-46页
     ·引言第41页
     ·虚拟仪器第41-44页
     ·LabVIEW第44-46页
   ·本章小结第46-49页
3 课题硬件部分设计第49-65页
   ·LD 驱动电路第49-55页
     ·引言第49页
     ·一般的 LD 驱动电路形式第49-50页
     ·课题用 LD 电路设计第50-55页
   ·APD 偏压控制电路第55-58页
     ·引言第55页
     ·课题用 APD 性能参数第55页
     ·ADL5317 简介第55-57页
     ·核心电路第57页
     ·电路性能第57-58页
   ·高压电源电路第58-61页
     ·电流型控制芯片 UCC3802 简介第58页
     ·反激式开关电源设计第58-61页
     ·电路关键波形图第61页
   ·放大电路第61-63页
     ·NE592 简介第61-62页
     ·电路图及性能第62-63页
   ·数据采集卡 AC6684第63-64页
     ·性能简介第63页
     ·工作原理说明第63-64页
   ·本章小结第64-65页
4 课题软件部分设计第65-75页
   ·在 LabVIEW 中调用动态链接库第65-69页
     ·引言第65页
     ·动态链接库概述第65-66页
     ·在 LabVIEW 中调用ac6684.dll第66-69页
   ·数字 BOXCAR 积分器设计第69-71页
     ·设计思想与流程框图第69-71页
     ·实际程序第71页
   ·光子计数器设计第71-73页
     ·设计思想与流程框图第71-73页
     ·实际程序第73页
   ·本章小结第73-75页
5 实验结果比较第75-81页
   ·温度变化对数据采集的影响第75-76页
   ·积分次数变化时信噪比的比较第76-78页
   ·数据离散性、定位精度比较第78-79页
   ·本章小结第79-81页
6 总结与展望第81-83页
   ·总结第81-82页
   ·展望第82-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-89页
附录第89页

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