某型项目中多路光纤传输系统的设计与实现
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
·选题的背景 | 第9页 |
·选题的意义 | 第9-10页 |
·主要研究内容 | 第10页 |
·应用前景 | 第10页 |
·国内外发展概况 | 第10-12页 |
·国外的发展状况 | 第11页 |
·国内的发展状况 | 第11-12页 |
·论文的组织与结构 | 第12-13页 |
2 多路光纤传输系统的组成与功能 | 第13-18页 |
·光纤双向传输总系统的组成 | 第13-14页 |
·多路光纤传输系统的组成 | 第14-16页 |
·多路光纤传输系统的功能 | 第16-17页 |
·本章小结 | 第17-18页 |
3 多路光交换方案的设计 | 第18-38页 |
·多路光交换的实施方案 | 第18-27页 |
·光开关的选择 | 第18-19页 |
·2×8光开关的构成 | 第19-20页 |
·控制电路的设计与实现 | 第20-26页 |
·性能测试及评价 | 第26-27页 |
·多路电交换的实施方案 | 第27-36页 |
·多路波分复用分路器的选择和设计 | 第28-29页 |
·主控发射电路 | 第29页 |
·主控接收电路 | 第29页 |
·多路选择器1的设计 | 第29-34页 |
·多路选择器2的设计 | 第34-36页 |
·性能测试及评价 | 第36页 |
·光/电交换方案的选择 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
4 多路光纤传输系统硬件设计 | 第38-50页 |
·系统双向传输波长的选择 | 第38-39页 |
·高速激光器驱动电路的设计 | 第39-43页 |
·激光器的工作原理 | 第39页 |
·激光器的选择 | 第39-41页 |
·激光器的驱动电路 | 第41-42页 |
·电信号的调制编码 | 第42-43页 |
·性能评价 | 第43页 |
·大动态范围光信号接收电路设计 | 第43-45页 |
·光接收机的工作原理 | 第43-44页 |
·光接收模块选择 | 第44页 |
·性能的评价 | 第44-45页 |
·信号处理电路 | 第45-47页 |
·信号串/并转换 | 第45页 |
·并行信号的解复用 | 第45-46页 |
·串行信号的分解 | 第46页 |
·信号的并/串转换 | 第46页 |
·信号处理电路的设计 | 第46-47页 |
·波分复用分路器设计 | 第47-48页 |
·波分复用分路器的工作原理 | 第47页 |
·波分复用分路器的选用 | 第47-48页 |
·性能评价 | 第48页 |
·电源电路 | 第48-49页 |
·DC-DC模块的选择 | 第48页 |
·电源电路的实现 | 第48-49页 |
·系统检测功能的实现 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
5 系统中软件的设计 | 第50-59页 |
·电交换控制软件的设计 | 第51-53页 |
·功能 | 第51页 |
·发射光路交换控制软件 | 第51-52页 |
·接收光路切换控制模块 | 第52-53页 |
·编/解软件的设计 | 第53-56页 |
·上行线编码软件的设计 | 第54-55页 |
·下行线解码软件的设计 | 第55-56页 |
·状态检测软件的设计 | 第56-58页 |
·光发射板状态检测软件的设计 | 第57-58页 |
·光接收板状态检测软件的设计 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
6 系统中高速电路的设计 | 第59-67页 |
·信号完整性分析 | 第59-60页 |
·信号完整性 | 第59-60页 |
·针对信号完整性采取的措施 | 第60页 |
·电源完整性分析 | 第60-62页 |
·电源完整性 | 第60-61页 |
·针对电源完整性采取的措施 | 第61-62页 |
·电磁兼容性设计 | 第62页 |
·多路光纤传输系统PCB图及实物图 | 第62-64页 |
·多路光纤传输系统的实验结果 | 第64-66页 |
·试验条件和试验平台搭建 | 第64-65页 |
·试验结果 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
7 未来展望和结论 | 第67-69页 |
·未来展望 | 第67页 |
·结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |