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基于时延法的光纤色散测量仪的设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 选题背景第10页
    1.2 光纤色散测量的研究现状第10-12页
    1.3 研究目标和内容第12页
    1.4 论文结构第12-14页
第二章 光纤色散和色散测量仪的原理第14-34页
    2.1 光纤的结构与类型第14-16页
        2.1.1 光纤的结构第14页
        2.1.2 光纤的类型第14-16页
    2.2 光纤色散的概念第16-17页
    2.3 光纤色散的分类第17-21页
        2.3.1 模式色散第17-19页
        2.3.2 材料色散第19-20页
        2.3.3 波导色散第20-21页
    2.4 多模光纤的色散第21-23页
    2.5 高斯脉冲在光纤中传输的研究第23-26页
    2.6 色散测量仪的原理和设计第26-32页
        2.6.1 时延法测光纤色散的原理第26-28页
        2.6.2 光纤的色散和带宽的之间的关系第28-31页
        2.6.3 色散测量仪的设计第31-32页
    2.7 本章小结第32-34页
第三章 调制窄脉冲模块的设计与实现第34-44页
    3.1 利用传统方法的窄脉冲发生器第34-37页
        3.1.1 定时器的介绍第34-36页
        3.1.2 电路设计第36页
        3.1.3 电路性能分析第36-37页
    3.2 利用双极型射频晶体管的窄脉冲发生器第37-39页
        3.2.1 电路设计第37-39页
        3.2.2 电路性能分析第39页
    3.3 利用高速或非门的窄脉冲发生器第39-42页
        3.3.1 电路设计第39-41页
        3.3.2 电路性能分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 光发射模块的设计与实现第44-58页
    4.1 半导体激光二极管的研究第44-47页
        4.1.1 半导体激光二极管的应用与分类第44-45页
        4.1.2 常见半导体激光二极管第45-46页
        4.1.3 激光器组件第46-47页
    4.2 激光器模块的研究第47-50页
    4.3 温度控制模块的设计与实现第50-55页
        4.3.1 TEC的帕尔帖效应第51-52页
        4.3.2 温控电路设计第52-55页
    4.4 功率控制模块的设计与实现第55-56页
    4.5 本章小结第56-58页
第五章 光接收模块的设计与实现第58-68页
    5.1 光电探测器的研究第58-61页
        5.1.1 常见光电二极管第58-60页
        5.1.2 光接收组件第60-61页
    5.2 光接收模块的设计与实现第61-65页
        5.2.1 光接收器性能第61-63页
        5.2.2 光接收电路第63-65页
    5.3 实验结果第65-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-70页
    6.1 论文总结第68-69页
    6.2 研究展望第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
攻读学位期间取得的研究成果第75页

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