激光通信发射系统的虚拟测量

激光通信发射系统的虚拟测量

论文摘要

随着激光器技术和光电子器件的飞速发展,以及人们对通信距离、通信质量的要求的不断提高,光通信技术以其独特的优点,得到了越来越快的发展。激光通信技术的可行性问题已经解决。虽然至今尚未真正实现星际间正式通信,但是以前所顾虑的发射功率小、接收灵敏度低、捕获和瞄准要求高、热和机械稳定性要求高,这些关键技术在近几年已取得明显进展。如果让激光发射系统正常工作,对激光通信发射系统的系统电源以及工作温度、调制工作频率和功率进行检测是必要的。本文对激光通信发射系统正常工作时的主要指标进行了检测,制定并实施了设计方案。本论文主要对激光发射系统的电源、工作温度、调制工作频率和激光器的功率等参数进行检测,并将检测到的结果通过串口上传到虚拟仪器上,并在虚拟仪器得界面上进行显示,具有一定的实际运用意义。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 激光发射系统模型
  • 1.3 本论文来源与主要研究内容
  • 第二章 虚拟仪器技术
  • 2.1 虚拟仪器概念
  • 2.2 虚拟仪器的构成
  • 2.2.1 虚拟仪器的硬件构成
  • 2.2.2 虚拟仪器的软件组成
  • 2.3 虚拟仪器的性能特点
  • 第三章 系统的参数检测
  • 3.1 检测系统的组成
  • 3.2 信号调理电路
  • 3.2.1 常见的传感器的特性与信号调理要求
  • 3.2.2 常见的信号调理电路
  • 3.3 功率检测电路
  • 3.3.1 光电检测电路
  • 3.3.2 I/V 转换电路
  • 3.4 温度探测电路
  • 3.4.1 数字温度传感器DS18B20 简介
  • 3.4.2 DS18B20 与单片机的典型接口设计
  • 3.5 时钟提取电路设计
  • 第四章 系统的数据采集与数据通信
  • 4.1 数据采集系统的概述
  • 4.2 器件选取
  • 4.2.1 单片机的选取
  • 4.2.2 A/D 转换器的选择
  • 4.3 RS-232C 总线
  • 第五章 主控单元的软件设计
  • 5.1 电压测量设计
  • 5.2 温度检测设计
  • 5.3 频率检测设计
  • 5.4 功率检测设计
  • 第六章 基于虚拟仪器技术的系统设计
  • 6.1 图形化编程语言 LabVIEW
  • 6.2 检测系统的 LabVIEW 设计
  • 6.2.1 串口部分的LabVIEW 设计
  • 6.2.2 检测系统的LabVIEW 设计
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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