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基于FPGA与低损耗锯齿形滤波器的高速解调系统的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-18页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 光纤光栅传感的原理第11-14页
    1.3 国内外研究现状和发展前景第14-16页
        1.3.1 光纤光栅传感解调的发展现状第14-15页
        1.3.2 嵌入式平台解调系统的研究第15-16页
    1.4 论文主要内容及安排第16-18页
2 常见的光纤光栅解调技术第18-25页
    2.1 可调谐F-P滤波器解调法第18-19页
    2.2 干涉仪解调法第19-21页
    2.3 边缘滤波法第21-22页
    2.4 CCD探测法第22-23页
    2.5 OTDR解调法第23-24页
    2.6 本章总结第24-25页
3 低损耗锯齿形滤波器第25-35页
    3.1 低损耗锯齿形滤波器第25-32页
        3.1.1 理论分析第25-26页
        3.1.2 数值仿真第26-32页
    3.2 实验设计与验证第32-34页
        3.2.1 低损耗JAWS滤波器搭建第32-33页
        3.2.2 实验结果分析第33-34页
    3.3 本章总结第34-35页
4 FPGA高速解调系统的设计第35-61页
    4.1 硬件理论介绍第35-39页
        4.1.1 FPGA简介第35-37页
        4.1.2 USB技术第37-39页
    4.2 关键芯片选择与配置第39-45页
        4.2.1 FPGA芯片选择第39-40页
        4.2.2 AD芯片选择与配置第40-42页
        4.2.3 存储芯片选择与配置第42-44页
        4.2.4 USB芯片选择与配置第44-45页
    4.3 功能模块设计第45-53页
        4.3.1 AD采集处理模块第46-48页
        4.3.2 DDR3存储控制模块第48-50页
        4.3.3 USB发送控制模块第50-53页
    4.4 基于Labview的USB上位机设计第53-55页
        4.4.1 Labview简介第53页
        4.4.2 Labview上位机与USB设备的数据传输第53-54页
        4.4.3 基于Labview上位机设计第54-55页
    4.5 高速解调系统的设计与搭建第55-60页
        4.5.1 光路部分设计第56页
        4.5.2 FPGA电路部分设计调试第56-58页
        4.5.3 系统测试第58-60页
    4.6 本章总结第60-61页
5 高速解调系统在FBG应力传感系统中的应用第61-65页
    5.1 应力传感系统设计和搭建第61-62页
    5.2 结果分析第62-64页
    5.3 本章总结第64-65页
6 结论第65-67页
    6.1 本文工作总结第65页
    6.2 未来工作展望第65-67页
参考文献第67-70页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第70-72页
学位论文数据集第72页

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