空间激光通信收发同轴角锥标校技术研究
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 研究背景和意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究概况及发展趋势 | 第16-24页 |
1.2.1 国外激光终端收发系统 | 第16-21页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第21-24页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第24-28页 |
第2章 收发同轴标校技术光学原理 | 第28-44页 |
2.1 光路原理设计 | 第28-29页 |
2.2 角锥姿态对测量的影响简析 | 第29-32页 |
2.2.1 偏摆角对检测的影响 | 第30页 |
2.2.2 俯仰角对检测的影响 | 第30-31页 |
2.2.3 滚转角对检测的影响 | 第31-32页 |
2.3 角锥反射器数学模型 | 第32-35页 |
2.3.1 角锥棱镜反射矩阵 | 第32-35页 |
2.3.2 坐标系变换矩阵 | 第35页 |
2.4 四象限探测器位置检测算法 | 第35-38页 |
2.4.1 中心近似法 | 第36-37页 |
2.4.2 多项式拟合法 | 第37页 |
2.4.3 几何近似法 | 第37-38页 |
2.5 模型质心偏移仿真结果 | 第38-39页 |
2.6 探测器仿真结果与分析 | 第39-43页 |
2.7 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 光斑检测原理介绍 | 第44-54页 |
3.1 四象限探测器工作原理 | 第44-45页 |
3.1.1 光生伏特原理 | 第44-45页 |
3.2 四象限探测器位置检测原理 | 第45-46页 |
3.3 光斑能量分布模型 | 第46-48页 |
3.3.1 高斯分布模型 | 第47-48页 |
3.3.2 均匀分布模型 | 第48页 |
3.4 影响探测器检测的因素 | 第48-53页 |
3.4.1 光斑的大小与位置 | 第49-50页 |
3.4.2 暗区对探测器的影响 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 收发同轴实时检测电路设计 | 第54-68页 |
4.1 电路系统设计 | 第54页 |
4.2 四象限探测器选用 | 第54-55页 |
4.3 低噪声电流前置放大器选用 | 第55-58页 |
4.4 FPGA信号处理电路 | 第58-63页 |
4.4.1 芯片选型 | 第58-60页 |
4.4.2 电源电路设计 | 第60-61页 |
4.4.3 外围电路设计 | 第61-63页 |
4.5 AD采集模块设计 | 第63-66页 |
4.5.1 AD7606工作模式介绍 | 第64-65页 |
4.5.2 AD7606电源部分电路 | 第65页 |
4.5.3 AD7606采集电路设计 | 第65-66页 |
4.6 R485串口设计 | 第66-67页 |
4.7 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 模块设计与系统仿真 | 第68-84页 |
5.1 硬件描述语言与环境 | 第68-70页 |
5.1.1 硬件描述语言 Verilog HDL | 第68页 |
5.1.2 系统开发环境 Quartus Ⅱ | 第68-69页 |
5.1.3 状态机设计思想 | 第69-70页 |
5.2 数据采集AD部分驱动设计 | 第70-73页 |
5.3 异步FIFO设计 | 第73-80页 |
5.3.1 FIFO介绍 | 第73页 |
5.3.2 FIFO的重要参数参数 | 第73-74页 |
5.3.3 异步FIFO设计 | 第74-80页 |
5.4 RS485控制器设计 | 第80-81页 |
5.5 仿真与测试 | 第81-82页 |
5.5.1 AD仿真波形测试 | 第81-82页 |
5.5.2 FIFO仿真测试 | 第82页 |
5.6 本章小结 | 第82-84页 |
第6章 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 本文工作总结 | 第84-85页 |
6.2 未来工作展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第92页 |