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基于电光调制技术的连续变量相干光编码方案研究

中文摘要第2-3页
Abstract第3-4页
目录第5-7页
第一章 引言第7-11页
    1.1 课题背景第7页
    1.2 国内外研究进展第7-9页
    1.3 研究工作与创新第9-10页
    1.4 论文结构及章节安排第10-11页
第二章 平台的稳定与优化第11-23页
    2.1 零差相干检测光路优化第11-17页
        2.1.1 线偏振光入射时反射光的偏振状态第11-12页
        2.1.2 零差相干检测光路的优化第12-13页
        2.1.3 实际相干检测结果第13-16页
        2.1.4 1/4 波片的作用第16-17页
    2.2 各模块电源的智能控制第17-22页
        2.2.1 智能控制方案设计第17-18页
        2.2.2 基于 LabVIEW 实现第18-20页
        2.2.3 AVR 模块设计第20页
        2.2.4 电源智能控制实现第20-22页
    2.3 本章小结第22-23页
第三章 电光调制技术与整体方案设计第23-34页
    3.1 电光调制原理第23-29页
        3.1.1 电光相位调制与检测原理第23-25页
            3.1.1.1 电光相位调制原理第23-24页
            3.1.1.2 电光相位检测原理第24-25页
        3.1.2 电光振幅调制与检测原理第25-28页
            3.1.2.1 电光振幅调制原理第25-28页
            3.1.2.2 电光振幅检测原理第28页
        3.1.3 振幅相位联合调制检测原理第28-29页
    3.2 整体方案设计第29-31页
        3.2.1 整体光路设计第29-30页
        3.2.2 控制系统设计第30-31页
    3.3 特性曲线检测第31-33页
        3.3.1 电光相位特性曲线第31-32页
        3.3.2 电光振幅特性曲线第32-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 高斯随机数编码驱动设计第34-47页
    4.1 高斯随机数产生算法第34-35页
    4.2 基于 FPGA 的嵌入式系统实现高斯随机数编码第35-44页
        4.2.1 应用 ISE 等工具完成用户逻辑第35-41页
            4.2.1.1 均匀随机数的获得第36页
            4.2.1.2 函数运算模块的实现第36-38页
            4.2.1.3 存储数据第38页
            4.2.1.4 高斯随机数逻辑的仿真、验证和综合第38-41页
        4.2.2 基于 MicroBlaze 的嵌入式系统实现第41-43页
            4.2.2.1 系统硬件实现第41-43页
            4.2.2.2 系统软件实现第43页
        4.2.3 系统实现和下载第43-44页
    4.3 外接口模块第44-45页
    4.4 编码驱动系统验证第45-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第五章 基于虚拟仪器的数据采集与处理第47-60页
    5.1 虚拟仪器简介第47-48页
        5.1.1 虚拟仪器技术第47页
        5.1.2 虚拟仪器系统第47-48页
    5.2 光信号检测模块第48-49页
    5.3 同步控制和 PZT 锁相第49-52页
        5.3.1 同步控制第50-51页
        5.3.2 PZT 锁相第51-52页
    5.4 数据采集与数据处理第52-58页
        5.4.1 AM 数据采集与数据处理第53-57页
        5.4.2 PM 数据采集和数据处理第57-58页
    5.5 联合调制第58-59页
    5.6 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第65页

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