激光多普勒效应远距离测量爆炸过程动态参数的研究
中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·爆炸过程动态参数测量系统的研究背景 | 第9-11页 |
·激光多普勒技术的发展现状 | 第11-12页 |
·测量系统的技术指标 | 第12-13页 |
·课题研究的目的和意义 | 第13-14页 |
·课题研究的主要内容和工作 | 第14-16页 |
第二章 爆炸动力学分析和光学多普勒效应 | 第16-25页 |
·爆炸容器形变过程的动力学分析 | 第16-19页 |
·散射体的多普勒频移 | 第19-21页 |
·光学差拍 | 第21-24页 |
·小结 | 第24-25页 |
第三章 爆炸过程多普勒信号检测的光学系统设计 | 第25-41页 |
·光学差拍检测的基本模式和基本光路结构 | 第25-28页 |
·光学差拍检测的基本模式 | 第25-26页 |
·光学差拍检测的基本光路结构 | 第26-28页 |
·固体散射体测量的基本光路结构 | 第28-31页 |
·散射体横向多普勒测量光路 | 第29-30页 |
·散射体纵向多普勒测量光路 | 第30-31页 |
·外差式纵向测量光路的优化设计 | 第31-39页 |
·外差式纵向测量光路的基本结构 | 第31-32页 |
·高斯光学束腰理论优化光路结构 | 第32-34页 |
·散斑理论优化散斑条纹的接收 | 第34-36页 |
·声光调制实现运动方向的鉴别 | 第36-39页 |
·光学系统设计的特点 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第四章 爆炸过程多普勒信号检测的电路设计 | 第41-54页 |
·爆炸过程多普勒信号的特征 | 第41页 |
·激光光源选择 | 第41-42页 |
·光电检测器件 | 第42-43页 |
·滤波电路设计 | 第43-45页 |
·放大电路设计 | 第45-49页 |
·电路整体设计 | 第49-50页 |
·多普勒信号的采集 | 第50-52页 |
·电路的抗干扰措施 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第五章 爆炸过程多普勒信号的预处理 | 第54-69页 |
·噪声源分析 | 第54-57页 |
·内部电子噪声 | 第54-56页 |
·环境干扰噪声 | 第56-57页 |
·数字滤波器的设计 | 第57-68页 |
·数字滤波器及其最优化准则 | 第57-60页 |
·切比雪夫一致逼近原理 | 第60-61页 |
·基于切比雪夫逼近法的数字滤波器最优化设计 | 第61-63页 |
·爆炸过程多普勒信号的带通陷波滤波器设计 | 第63-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
第六章 爆炸过程动态参数的拾取 | 第69-90页 |
·爆炸过程多普勒频移的辨识 | 第69-78页 |
·相关函数估计 | 第69-74页 |
·基于短时傅立叶变换的时频分析 | 第74-76页 |
·多普勒频移的辨识 | 第76-78页 |
·多普勒信号的频谱校正 | 第78-80页 |
·基于小波变换的爆炸信号噪声处理 | 第80-88页 |
·小波系数萎缩法消除爆炸信号噪声 | 第80-84页 |
·小波变换模极大法抑制爆炸信号奇异点 | 第84-88页 |
·爆炸过程动态参数的计算 | 第88-89页 |
·小结 | 第89-90页 |
第七章 系统性能测试和软件设计 | 第90-106页 |
·测量范围测试实验 | 第90-91页 |
·扬声器测试实验 | 第91-93页 |
·振动台比对实验 | 第93-95页 |
·现场爆炸实验 | 第95-98页 |
·误差分析与不确定度计算 | 第98-100页 |
·误差分析 | 第98-99页 |
·不确定度计算 | 第99-100页 |
·软件设计 | 第100-105页 |
·软件界面 | 第101-102页 |
·软件程序 | 第102-105页 |
·小结 | 第105-106页 |
第八章 总结与展望 | 第106-110页 |
·论文总结 | 第106-108页 |
·论文的创新 | 第108页 |
·课题展望 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-119页 |
发表论文和科研情况说明 | 第119-120页 |
致谢 | 第120-121页 |