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一种CSFP光模块的研究和实现

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
缩略语第11-12页
第一章 绪论第12-16页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 光模块的发展现状第13页
    1.3 CSFP介绍第13-14页
    1.4 论文大纲第14-16页
第二章 背景技术及难点介绍第16-25页
    2.1 光模块的基本原理第16-19页
        2.1.1 温度对激光器特性的巨大影响第17-19页
        2.1.2 网管协议对温度指标的监控要求第19页
    2.2 传统光模块激光器温度监控原理第19-22页
        2.2.1 光模块机械结构和热量的传导第19-21页
        2.2.2 典型MCU集成的温度传感器的现状第21-22页
    2.3 CSFP光模块的激光器温度监控难点第22-24页
        2.3.1 单通道关闭功能第22-23页
        2.3.2 热源开关变化及温度差的影响第23页
        2.3.3 高密度的热量增加对监控的影响第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 CSFP光模块的实际设计实现第25-49页
    3.1 电路总体方案第25-28页
        3.1.1 激光器功率驱动芯片选型第26-27页
        3.1.2 MCU选型第27-28页
    3.2 电路原理图设计第28-33页
        3.2.1 主原理图设计第28-29页
        3.2.2 NT25L90部分原理图设计第29-30页
        3.2.3 单片机IO分配第30-31页
        3.2.4 单通道电源控制电路第31-33页
    3.3 软件概要设计第33-37页
        3.3.1 软件架构第33-34页
        3.3.2 功能模块列表第34-35页
        3.3.3 系统主流程第35-36页
        3.3.4 温度监控数据流图第36-37页
    3.4 软件详细设计第37-47页
        3.4.1 对外接口的设计第37-39页
        3.4.2 激光器驱动器的驱动程序第39-40页
        3.4.3 按通道关闭功能的实现第40-41页
        3.4.4 功耗阶跃变化情况下的温度响应模型第41-43页
        3.4.5 功耗阶跃变化情况下的温度响应监控处理算法第43-46页
        3.4.6 精确时间等待同步模块第46-47页
    3.5 产品效果图第47页
    3.6 本章小结第47-49页
第四章 性能测试及数据分析第49-54页
    4.1 常规发光指标测试第49页
    4.2 功耗阶跃跳变情况下的温度监控测试第49-52页
        4.2.1 温度传感器的温度第49-51页
        4.2.2 激光器的温度响应第51-52页
    4.3 基于阶跃响应的算法处理后的激光器温度监控精度第52页
    4.4 定点数对基于阶跃响应的软件算法的影响第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 总结第54-56页
参考文献第56-59页
致谢第59-60页
攻读学位期间发表的成果第60-61页
附件第61页

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