基于全光缓存器光纤瓦斯传感数字接收部分的研制
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 引言 | 第11-14页 |
2 光纤瓦斯传感理论基础及结构 | 第14-20页 |
·光谱吸收理论 | 第14-16页 |
·原子吸收光谱的产生 | 第14页 |
·光谱吸收原理 | 第14-15页 |
·甲烷气体吸收谱线 | 第15-16页 |
·全光缓存器 | 第16-17页 |
·双环全光缓存器的结构 | 第16-17页 |
·工作原理 | 第17页 |
·光纤瓦斯传感系统结构 | 第17-20页 |
·系统结构框图 | 第17-18页 |
·系统工作原理 | 第18-20页 |
3 数字接收部分设计 | 第20-35页 |
·数字接收部分的性能要求 | 第20-22页 |
·误码率 | 第20-22页 |
·其他性能要求 | 第22页 |
·数字接收部分结构 | 第22-34页 |
·光电转换 | 第23-27页 |
·主放大部分 | 第27-29页 |
·数字恢复部分 | 第29-30页 |
·串并转换 | 第30-32页 |
·地址识别 | 第32-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
4 实验操作过程及调试 | 第35-61页 |
·光源信号设计 | 第35-41页 |
·激光器阈值特性 | 第35-36页 |
·激光的调制 | 第36-37页 |
·信号源编码 | 第37-41页 |
·元器件选取及电路调试 | 第41-52页 |
·PIN光电二极管选取 | 第41-43页 |
·运放的选取 | 第43-45页 |
·比较器的选取 | 第45页 |
·串并芯片的选取 | 第45-47页 |
·FPGA芯片的选取 | 第47-50页 |
·电路调试 | 第50-52页 |
·FPGA设计 | 第52-60页 |
·FPGA的开发环境 | 第52-53页 |
·FPGA的设计开发流程 | 第53-55页 |
·地址识别工程设计 | 第55-58页 |
·仿真 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
5 总结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
学位论文数据集 | 第65页 |