摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
·课题的研究目的和意义 | 第14-15页 |
·热电制冷器的建模方法与工作特性研究现状 | 第15-18页 |
·热电制冷器基本原理 | 第15-17页 |
·热电制冷器的建模方法与特性分析 | 第17-18页 |
·半导体激光器组件传热特性研究现状 | 第18-20页 |
·半导体激光器组件温度的热电控制方法研究现状 | 第20-23页 |
·热电制冷器的驱动技术 | 第20-21页 |
·热敏电阻阻值的测量与线性化技术 | 第21-22页 |
·温度控制器设计方法 | 第22-23页 |
·半导体激光器组件的控制与测试技术综述 | 第23-24页 |
·主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 N级耦合热电制冷器的等效电路模型与特性分析 | 第26-45页 |
·引言 | 第26页 |
·N级耦合热电制冷器的数学模型 | 第26-30页 |
·N级耦合热电制冷器的等效电路模型 | 第30-32页 |
·等效电路模型的建立 | 第30-31页 |
·仿真验证 | 第31-32页 |
·单级热电制冷器工作特性的稳态分析 | 第32-38页 |
·单级热电制冷器工作特性的非稳态分析 | 第38-44页 |
·控制端热量的影响 | 第39-41页 |
·工作电流的影响 | 第41-43页 |
·非控制端温度的影响 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第3章 半导体激光器组件的传热模型与分析 | 第45-59页 |
·引言 | 第45页 |
·半导体激光器组件的物理模型 | 第45-46页 |
·半导体激光器组件传热数学模型的建立 | 第46-50页 |
·半导体激光器组件内部热量的传递 | 第46-47页 |
·半导体激光器组件的热传导方程 | 第47-50页 |
·半导体激光器组件传热的热网络模型 | 第50-51页 |
·LD芯片有源区热稳定性影响因素的分析 | 第51-58页 |
·热电制冷器工作电流的影响 | 第52-53页 |
·半导体激光器组件注入电流的影响 | 第53页 |
·外部环境温度的影响 | 第53-55页 |
·换热系数对热稳定性的影响 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第4章 半导体激光器组件的恒温控制方法研究 | 第59-75页 |
·引言 | 第59页 |
·双级耦合式热电恒温控制方法 | 第59-62页 |
·双级耦合结构的恒温控制 | 第59-60页 |
·双级耦合结构系统的等效电路模型及分析 | 第60-62页 |
·双级耦合式热电控制系统的优化分析 | 第62-65页 |
·影响热电制冷器性能系数的因素 | 第62页 |
·热电制冷器工作电流的最佳选择 | 第62-65页 |
·热电制冷器温差的讨论 | 第65页 |
·基于模糊控制的多模态控制器设计 | 第65-70页 |
·多模态控制器的结构 | 第65-67页 |
·模糊控制器的设计 | 第67-69页 |
·热电制冷器驱动电源设计 | 第69-70页 |
·热敏电阻测温的逆向建模补偿方法 | 第70-74页 |
·热敏电阻测温的误差分析 | 第70-72页 |
·逆向建模补偿原理及实现 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第5章 实验结果及分析 | 第75-100页 |
·引言 | 第75页 |
·半导体激光器组件测控系统设计 | 第75-81页 |
·测控系统组成 | 第75页 |
·多功能驱动系统设计 | 第75-77页 |
·数字控制系统设计 | 第77-79页 |
·半导体激光器组件热控系统设计 | 第79-80页 |
·计算机软件系统 | 第80-81页 |
·系统性能实验 | 第81-84页 |
·系统标定实验 | 第81-82页 |
·注入电流的稳定性测试 | 第82-84页 |
·验证实验 | 第84-95页 |
·热电制冷器的等效电路模型验证 | 第84-86页 |
·半导体激光器组件的传热模型验证 | 第86-87页 |
·半导体激光器组件温度的稳定性测试实验 | 第87-93页 |
·半导体激光器组件温度控制动态实验 | 第93-95页 |
·器件的测试实验 | 第95-99页 |
·热电制冷器的驱动特性测试 | 第95-97页 |
·基本光电特性测试 | 第97-98页 |
·半导体激光器组件特性的变温测试 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
结论 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-111页 |
附录 | 第111-112页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
个人简历 | 第115页 |