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全光纤可调谐激光器自混合绝对距离测量研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-21页
    1.1 激光测距技术历史背景第8页
    1.2 激光测距方法及原理第8-16页
        1.2.1 脉冲激光法测距第8-10页
        1.2.2 激光相位法测距第10-11页
        1.2.3 激光三角法测距第11-12页
        1.2.4 干涉法测距第12-16页
    1.3 激光自混合测距第16-20页
        1.3.1 自混合干涉技术概述第16页
        1.3.2 激光自混合测距的发展历程第16-20页
    1.4 课题来源和主要研究内容第20-21页
第二章 全光纤激光器自混合测距基本理论第21-33页
    2.1 三镜腔理论模型第21-23页
    2.2 半导体激光器自混合测距原理第23-25页
    2.3 光纤激光器自混合测距原理第25-32页
        2.3.1 全光纤线性腔激光器自混合传感理论建模第26-29页
        2.3.2 全光纤环形腔激光器自混合传感理论建模第29-31页
        2.3.3 建立全光纤可调谐激光器自混合绝对距离测量的理论模型第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 全光纤线性腔可调谐激光器自混合测距系统研究第33-49页
    3.1 基于光纤光栅波长调谐技术第33-35页
        3.1.1 温度调谐第34页
        3.1.2 应力调谐第34-35页
    3.2 全光纤线性腔激光器自混合绝对距离传感系统仿真模拟第35-38页
    3.3 全光纤线性腔可调谐激光器自混合测距系统第38-43页
    3.4 实验结果与讨论第43-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 全光纤环形腔可调谐激光器自混合测距系统研究第49-60页
    4.1 可调谐FFP滤波器波长调谐技术第49-50页
    4.2 全光纤环形腔可调谐激光器自混合绝对距离传感系统仿真模拟第50-53页
    4.3 全光纤环形腔可调谐激光器自混合测距系统第53-56页
    4.4 实验结果与讨论第56-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 总结与展望第60-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-66页
攻读硕士学位期间发表的论文第66页
攻读硕士学位期间参与发明的专利第66页

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