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基于FPGA的高速电光选通系统设计

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
目录第6-10页
第一章 引言第10-19页
 §1.1 激光调Q技术产生背景第10-11页
 §1.2 激光调Q主要方法介绍第11-15页
  §1.2.1 电光调Q第11-12页
  §1.2.2 声光调Q第12-13页
  §1.2.3 染料调Q第13页
  §1.2.4 色心调Q第13-14页
  §1.2.5 转镜调Q第14-15页
 §1.3 激光调Q技术国内外发展概况第15-18页
  §1.3.1 国外调Q技术研究现状第15-18页
  §1.3.2 国内调Q技术研究现状第18页
 §1.4 本章小结第18-19页
第二章 调Q激光技术第19-25页
 §2.1 Q值定义第19页
 §2.2 电光调Q原理第19-21页
  §2.2.1 Pockels效应第19-21页
  §2.2.2 电光晶体调Q原理第21页
 §2.3 设计电光调Q激光器应考虑的问题第21-23页
  §2.3.1 调制晶体材料的选择第21-22页
  §2.3.2 调制晶体的电极结构第22-23页
  §2.3.3 对激光工作物质的要求第23页
  §2.3.4 对光泵浦灯的要求第23页
  §2.3.5 对Q开关控制电路的要求第23页
 §2.4 本章小结第23-25页
第三章 高速电光选通系统第25-30页
 §3.1 高速电光选通系统第25-26页
 §3.2 POCKELS盒的驱动第26-27页
 §3.3 高速电光选通系统架构第27-28页
 §3.4 高速模数转换模块第28-29页
 §3.5 本章小结第29-30页
第四章 基于FPGA的数字延时模块设计第30-49页
 §4.1 FPGA简介第30-31页
  §4.1.1 FPGA工作原理第30页
  §4.1.2 FPGA的特点第30-31页
 §4.2 电光选通系统FPGA内部架构第31-32页
 §4.3 数据流和命令流的输入和处理第32-39页
  §4.3.1 4*4矩阵键盘第32-34页
  §4.3.2 数字化去抖第34-36页
  §4.3.3 数据流信号处理第36-38页
  §4.3.4 命令流信号处理第38-39页
 §4.4 同步信号FD的产生模块第39-41页
  §4.4.1 FC和FCL的产生机理第39-40页
  §4.4.2 分频模数的产生第40-41页
  §4.4.3 同步信号FD的产生机制第41页
 §4.5 数字延迟信号FM产生模块设计第41-43页
  §4.5.1 数字延迟信号产生原理第42-43页
  §4.5.2 数字延迟信号产生的实现第43页
 §4.6 监控信号产生模块设计第43-44页
 §4.7 数码显示模块设计第44-45页
  §4.7.1 分时复用显示原理第44页
  §4.7.2 单位显示数字产生第44-45页
  §4.7.3 多位数码管连接方式第45页
 §4.8 FPGA的配置方式第45-47页
 §4.9 本章小结第47-49页
第五章 模拟延时模块设计第49-56页
 §5.1 传输线基本概念第49-51页
  §5.1.1 均匀传输线第49-50页
  §5.1.2 无损耗和有损耗传输线第50-51页
  §5.1.3 趋肤效应第51页
 §5.2 延时微带线设计第51-53页
  §5.2.1 阻抗匹配设计第51-52页
  §5.2.2 分段延时设计第52-53页
 §5.3 延时微带线控制第53-54页
  §5.3.1 延时信号功率放大第53-54页
  §5.3.2 延时控制电路第54页
 §5.4 本章小结第54-56页
第六章 超快高压脉冲获取模块设计第56-65页
 §6.1 光耦隔离电路设计第56-59页
 §6.2 高压触发电路设计第59-60页
 §6.3 超快高压脉冲获取电路设计第60-63页
 §6.4 本章小结第63-65页
第七章 实验结果分析与展望第65-71页
 §7.1 高速电光选通系统实验装置第65页
 §7.2 波形测量与分析第65-70页
  §7.2.1 FD波形测量与分析第65-66页
  §7.2.2 C_delay的波形测量与分析第66-67页
  §7.2.3 FM的波形测量与分析第67页
  §7.2.4 光耦输出波形测量与分析第67-69页
  §7.2.5 HFD和HFF波形测量与分析第69-70页
 §7.3 结论与展望第70-71页
参考文献第71-73页
发表文章目录第73-74页
致谢第74-75页
文中英文缩写汇编第75页

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