用于超弱光纤光栅解调的光电检测电路的研制
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 光电检测电路的研究意义 | 第12-13页 |
1.3 光电检测技术发展史 | 第13-14页 |
1.4 论文主要研究内容和文章结构 | 第14-16页 |
2 光电检测电路的设计要求 | 第16-22页 |
2.1 超弱光纤光栅传感系统的基本架构 | 第16-20页 |
2.1.1 光源 | 第17页 |
2.1.2 超弱光纤光栅传感网络 | 第17-19页 |
2.1.3 系统复用能力 | 第19-20页 |
2.2 光电检测电路设计指标要求 | 第20-22页 |
3 核心部件的选型 | 第22-34页 |
3.1 光电探测器相关理论 | 第22-28页 |
3.1.1 光电探测器的构成和类型 | 第22-23页 |
3.1.2 光电二极管工作模式 | 第23-24页 |
3.1.3 雪崩光电二极管 | 第24-27页 |
3.1.4 光电探测器的选择 | 第27-28页 |
3.2 运算放大器相关理论及器件的选取 | 第28-34页 |
3.2.1 运算放大器反馈电路 | 第28-29页 |
3.2.2 运算放大器的噪声分析 | 第29-31页 |
3.2.3 运算放大器器件的选型 | 第31-34页 |
4 低噪声光电检测电路的研究与设计 | 第34-46页 |
4.1 低噪声光电检测电路设计的要求 | 第34-35页 |
4.2 前置放大电路的设计 | 第35-38页 |
4.3 滤波电路的设计 | 第38-39页 |
4.4 主放大电路的设计 | 第39-42页 |
4.4.1 反馈电阻阻值的确定 | 第40-41页 |
4.4.2 仿真软件TINA-TI | 第41-42页 |
4.4.3 光电检测电路仿真电路图 | 第42页 |
4.5 电路仿真结果分析 | 第42-46页 |
5 实验系统的搭建及性能测试 | 第46-60页 |
5.1 光源模块 | 第46-51页 |
5.2 超弱光纤光栅及其反射特性 | 第51-53页 |
5.3 解调模块 | 第53-60页 |
6 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
作者简历 | 第63-65页 |
学位论文数据集 | 第65页 |