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光栅莫尔信号误差补偿技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7-8页
1 绪论第15-23页
    1.1 研究背景和意义第15页
    1.2 国内外研究现状第15-21页
        1.2.1 国外研究进展第15-17页
        1.2.2 国内研究进展第17-19页
        1.2.3 莫尔信号误差补偿现状分析第19-21页
    1.3 论文主要内容第21-22页
    1.4 本章小结第22-23页
2 莫尔信号短周期误差分析第23-34页
    2.1 光栅莫尔信号分析第23-24页
        2.1.1 光栅莫尔信号形成第23-24页
        2.1.2 光栅莫尔信号特性第24页
    2.2 莫尔信号处理技术第24-27页
        2.2.1 莫尔信号细分方法第25-26页
        2.2.2 莫尔信号细分误差第26-27页
    2.3 信号质量与细分误差的关系第27-33页
        2.3.1 莫尔信号质量指标第27页
        2.3.2 直流误差分析第27-29页
        2.3.3 幅值误差分析第29-31页
        2.3.4 正交误差分析第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 莫尔信号误差补偿实现第34-41页
    3.1 莫尔信号误差补偿原理第34-35页
        3.1.1 莫尔信号误差补偿流程第34-35页
        3.1.2 误差综合补偿实现第35页
    3.2 直流误差补偿实现第35-38页
        3.2.1 直流误差模型第35-36页
        3.2.2 直流补偿方法第36-37页
        3.2.3 直流补偿实现第37-38页
    3.3 幅值误差补偿实现第38-40页
        3.3.1 幅值误差模型第39页
        3.3.2 幅值补偿算法第39页
        3.3.3 幅值补偿实现第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 基于CORDIC算法的正交误差补偿第41-52页
    4.1 正交误差实时补偿原理第41-45页
        4.1.1 信号正交误差模型第41页
        4.1.2 正交误差补偿原理第41-42页
        4.1.3 CORDIC算法原理第42-45页
    4.2 基于CORDIC算法向量模式的相位解算第45-48页
        4.2.1 CORDIC算法角度解算原理第45-46页
        4.2.2 角度解算误差第46页
        4.2.3 向量模式算法改进第46-48页
    4.3 基于角度的相位差补偿第48-50页
        4.3.1 非正交相位差检测第48-49页
        4.3.2 整周期相位差补偿第49-50页
    4.4 基于CORDIC算法旋转模式的信号重构第50-51页
        4.4.1 CORDIC算法信号重构原理第50-51页
        4.4.2 正交补偿信号重构第51页
    4.5 本章小结第51-52页
5 实验及数据第52-63页
    5.1 直流误差补偿实验第52-55页
        5.1.1 直流误差补偿第53页
        5.1.2 直流误差检测第53-54页
        5.1.3 直流补偿分析第54-55页
    5.2 幅值误差补偿实验第55-57页
        5.2.1 幅值误差补偿第55-56页
        5.2.2 幅值补偿分析第56-57页
    5.3 正交误差补偿实验第57-60页
        5.3.1 正交误差补偿第57-58页
        5.3.2 正交补偿分析第58-60页
    5.4 误差综合补偿实验第60-62页
        5.4.1 直流误差验证第60页
        5.4.2 幅值误差验证第60-61页
        5.4.3 正交误差验证第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
6 总结与展望第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-67页
作者简历第67页

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