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基于FPGA的半导体激光器非线性补偿技术研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第12-14页
缩略语对照表第14-17页
第一章 绪论第17-21页
    1.1 课题意义和背景第17-18页
    1.2 半导体激光器非线性特性的研究现状第18-20页
    1.3 论文的结构和研究内容第20-21页
第二章 半导体激光器的基本特性第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 半导体激光器的工作原理第21-22页
    2.3 单模速率方程第22-23页
    2.4 稳态分析第23-28页
    2.5 半导体激光器的温度特性第28-30页
    2.6 半导体激光器的噪声特性第30-31页
    2.7 本章小结第31-33页
第三章 半导体激光器的非线性失真及预失真实现研究第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 直接调制法测量半导体激光器P-I曲线第33-37页
        3.2.1 实验装置第33-35页
        3.2.2 实验步骤和数据采集第35-37页
    3.3 半导体激光器的非线性建模第37-39页
        3.3.1 Saleh模型第37-38页
        3.3.2 Rapp模型第38页
        3.3.3 Volterra级数模型第38-39页
    3.4 数字预失真原理及实现概述第39-41页
        3.4.1 预失真技术基本原理第39-40页
        3.4.2 数字预失真实现概述第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第四章 半导体激光器非线性补偿的MATLAB实现第43-65页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 小波分析第44-51页
        4.2.1 小波变换的定义第44-45页
        4.2.2 小波变换的快速算法第45-47页
        4.2.3 基于小波的去噪方法第47-48页
        4.2.4 小波滤波分析第48-51页
    4.3 LMS自适应滤波器第51-55页
        4.3.1 LMS算法的原理第52-53页
        4.3.2 LMS算法的实现结构第53-54页
        4.3.3 LMS自适应滤波第54-55页
    4.4 半导体激光器响应特性的曲线拟合第55-60页
    4.5 半导体激光器非线性补偿的MATLAB实现第60-63页
    4.6 本章小结第63-65页
第五章 半导体激光器非线性补偿的FPGA实现及优化第65-87页
    5.1 Cyclone IV E系列FPGA第65-69页
        5.1.1 Cyclone IV E FPGA概述第65-66页
        5.1.2 Cyclone IV E扩展DA接口模块第66-69页
    5.2 预失真系数的FPGA实现第69-72页
    5.3 三角函数模块的FPGA实现第72-78页
        5.3.1 Cordic算法第72-76页
        5.3.2 三角函数模块的FPGA实现第76-78页
    5.4 预失真结构的FPGA实现第78-83页
    5.5 预失真结果分析第83-86页
    5.6 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-89页
    6.1 本文总结第87-88页
    6.2 不足与展望第88-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-95页
作者简介第95-96页
    1.基本情况第95页
    2. 教育背景第95页
    3. 参与科研第95-96页

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