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基于DSP的偏振模色散补偿系统逻辑控制模块

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·光纤通信系统的发展以及现状第11-13页
   ·偏振模色散研究的进展第13-15页
   ·论文结构安排第15-17页
 参考文献第17-21页
第二章 偏振模色散补偿技术概述第21-31页
   ·偏振光的表示法第21-24页
     ·琼斯矢量表示法第21-22页
     ·斯托克斯矢量法第22-23页
     ·邦加球表示法第23-24页
   ·偏振器件的表示法第24页
     ·偏振器件的琼斯矩阵法表示法第24页
     ·偏振器件的米勒矩阵第24页
   ·单模光纤中偏振模色散的产生机理第24-26页
   ·偏振模色散特性取样检测方法和信号的提取第26-29页
     ·电域频率分量电功率法第26-27页
     ·单偏振态偏振度法第27-28页
     ·DOP椭球法第28-29页
   ·本章小结第29-30页
 参考文献第30-31页
第三章 DSP技术基础第31-46页
   ·DSP芯片第31-41页
     ·DSP芯片概述第31-33页
     ·DSP芯片的基本结构和特征第33-34页
     ·TI浮点DSP芯片第34-37页
     ·DSP芯片的浮点运算第37-41页
   ·DSP系统的设计与开发简介第41-44页
     ·总体方案设计第41-42页
     ·软件设计阶段第42-43页
     ·硬件设计阶段第43-44页
     ·系统集成第44页
   ·本章小结第44-45页
 参考文献第45-46页
第四章 基于DSP的逻辑控制模块硬件总体设计第46-61页
   ·现有 PMD补偿系统中的逻辑控制模块第46-47页
   ·基于 DSP的逻辑控制模块硬件总体设计第47-48页
   ·硬件设计中关键芯片的选型第48-57页
     ·DSP芯片的选型第48-52页
     ·模数转换芯片的选型第52-54页
     ·数模转换芯片的选型第54-57页
   ·基于 DSP的逻辑控制模块软件总体设计第57-59页
   ·本章小结第59-60页
 参考文献第60-61页
第五章 逻辑控制模块硬件详细设计第61-81页
   ·DSP最小系统设计第61-68页
     ·复位电路第61-63页
     ·时钟电路第63页
     ·电源设计第63-64页
     ·存储器扩展第64-67页
     ·仿真器接口—JTAG第67-68页
   ·3.3V和 5V混合逻辑设计第68-70页
   ·模拟信号采集部分硬件设计第70-74页
     ·A/D采集电路的硬件设计第71-72页
     ·A/D采集电路的控制与实现第72-73页
     ·A/D芯片的外围电路设计第73-74页
   ·数模转换电路的设计第74-76页
   ·DSP系统的系统资源第76-79页
   ·本章小结第79-80页
 参考文献第80-81页
第六章 基于 DSP的偏振模色散补偿方案与实验第81-105页
   ·偏振模色散补偿技术分类第81-82页
   ·基于 DSP的逻辑控制模块硬件性能验证第82-86页
     ·A/D采集模拟信号的性能验证第83-85页
     ·D/A控制偏振控制器的性能验证第85-86页
   ·PSO算法移植到DSP系统的验证与实验第86-96页
     ·PSO算法原理及其拓扑结构第87-93页
     ·PSO算法移植及验证第93-96页
   ·2.5Gbit/s RZ码系统一阶 PMD补偿方案及实验第96-97页
   ·2.5Gbit/s RZ码系统二阶 PMD补偿方案及实验第97-100页
   ·逻辑控制模块性能分析第100-102页
   ·本章小结第102-104页
 参考文献第104-105页
攻读硕士期间发表论文情况第105-106页
致谢第106-107页
附录第107-112页

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