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通讯光纤中高精度光源的硬件电路设计
资料介绍
随着光纤通信技术的飞速发展,光的监测与测量显得尤为重要,因而光纤检测设备也迅速发展起来,而光源是诸多急待开发的光纤系统测量仪器中的常用的、重要的基础设备之一。然而市场上高精度的产品并不多且价格很高,面对用户的大量需求,本文展开了对高精度光源的研发。本文较为系统地分析了高精度光源的设计理论,给出了切实可行的研发设计方案及具体硬件电路设计。
本文在查阅大量国内外技术文献的基础上,详细分析半导体激光器及光源的工作原理,并结合光源的功能需求和当前嵌入式领域的最新技术,在系统中引入单片机技术,从而使光源性能更加稳定,测量数据更加精确,同时还增强了光源的功能、提高了仪器可靠性等。
本课题根据光源系统所要实现的功能,给出了多处理器系统的详细设计。系统的主控制器采用ATMEL公司AVR系列的ATmega64芯片,主要完成人机交互、数据处理等功能;从控制器采用ADI公司的ADuC836芯片,主要负责驱动半导体激光器的功率、波长的稳定输出和机箱内部环境温度的采集等。主、从控制器之间采用串口进行通信。多处理器系统大大减轻了CPU的负担,增强了系统调试的方便性,从而提高了整个系统的稳定性并为以后系统升级提供了方便。
通过对半导体激光器工作原理、特性等进行细致的分析,本文所设计的激光器驱动控制系统采用自动功率控制电路和自动温度控制电路,用它们来共同实现半导体激光器的光功率、波长稳定输出。
本文主要完成了整个系统的硬件部分设计,详细给出了电源、激光器驱动控制、系统前面板的硬件电路的设计,并给出了系统的软件设计流程图。
最后,对系统进行调试,验证了系统设计的合理性,目前该仪器已试生产。本文指出了系统在研究和开发过程中存在的一些问题,并展望了光源控制系统的下一步发展方向和研究的重点。
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