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反射式光强调制型光纤加速度计的设计

第1章 绪论第1-17页
 1.1 光纤传感器概述第11-15页
  1.1.1 引言第11-12页
  1.1.2 光纤传感器的特点第12-13页
  1.1.3 光纤传感器的分类第13-14页
  1.1.4 光纤传感器的发展趋势第14-15页
 1.2 课题研究背景及国内外研究动态第15页
 1.3 课题研究的目的和意义第15-16页
 1.4 课题所做的工作第16-17页
第2章 光纤加速度计的基本原理第17-33页
 2.1 反射式光强调制型光纤传感器第17-19页
  2.1.1 反射式强度调制型光纤传感器原理第17页
  2.1.2 反射式强度调制型光纤传感器的发展第17-18页
  2.1.3 RIM -FOS强度调制特性建模的研究现状第18-19页
  2.1.4 RIM -FOS的发展趋势第19页
 2.2 振动传感技术第19-20页
 2.3 RIM -FOS加速度计的理论基础第20-32页
  2.3.1 RIM -FOS加速度计的工作原理第20页
  2.3.2 纤端光场分布特性模型理论分析第20-26页
  2.3.3 传感器机械特性模型理论分析第26-31页
  2.3.4 接收信号的线性处理分析第31-32页
 2.4 本章小结第32-33页
第3章 RIM-FOS加速度计的设计方案论述第33-49页
 3.1 RIM-FOS加速度计的系统构成第33页
 3.2 加速度计光源的设计第33-35页
  3.2.1 两种半导体光源的特性第33-34页
  3.2.2 光源的选择第34-35页
 3.3 分束器的选择第35-36页
 3.4 系统前向通道的设计方法第36-38页
 3.5 光电信息转换第38-40页
  3.5.1 光电检测器的选择第38-39页
  3.5.2 PIN 光接收器电路设计第39-40页
 3.6 耦合效率的分析第40-41页
  3.6.1 光源与光纤的耦合效率第40-41页
  3.6.2 PIN与光纤的耦合效率第41页
 3.7 低通滤波电路的设计第41-42页
 3.8 信号转换与微弱信号检测第42-47页
  3.8.1 模数转换器(ADC)第42-44页
  3.8.2 微弱信号检测第44-46页
  3.8.3 数模转换器(DAC)第46-47页
 3.9 信号运算变换第47-48页
 3.10 本章小结第48-49页
第4章 系统的硬件设计第49-68页
 4.1 激光光源的控制电路第49-52页
 4.2 PIN 光电转换电路第52-54页
 4.3 A/D转换电路第54-59页
  4.3.1 TLC2543的功能特性第54页
  4.3.2 TLC2543的引脚及功能第54-56页
  4.3.3 控制字的格式第56-57页
  4.3.4 转换过程和工作时序第57-58页
  4.3.5 硬件电路图第58页
  4.3.6 TLC2543应用时的问题第58-59页
 4.4 D/A转换电路第59-64页
  4.4.1 TLC5618的主要特性第59-60页
  4.4.2 TLC5618的引脚及功能第60-61页
  4.4.3 内部结构和控制字格式第61-62页
  4.4.4 转换过程和工作时序第62-63页
  4.4.5 硬件电路图第63-64页
 4.5 硬件运算电路第64-67页
  4.5.1 4302的引脚及功能第64-65页
  4.5.2 4302的主要参数第65页
  4.5.3 开平方电路第65-66页
  4.5.4 取倒数电路第66-67页
 4.6 本章小结第67-68页
第5章 系统软件程序设计第68-72页
 5.1 程序的模块化设计第68-71页
  5.1.1 模数转换程序模块第69页
  5.1.2 平滑滤波程序模块第69页
  5.1.3 数据运算处理程序模块第69页
  5.1.4 数模转换程序模块第69-71页
 5.2 本章小结第71-72页
第6章 系统的误差分析与改进第72-77页
 6.1 强度调制型光纤传感器的限制第72页
 6.2 系统的误差分析第72-74页
  6.2.1 理论设计误差分析第72-73页
  6.2.2 外部误差分析第73-74页
 6.3 系统的改进第74-75页
 6.4 优点和待完善之处第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-81页
攻读硕士学位期间所发表的论文和取得的科研成果第81-82页
致谢第82页

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