第一章 绪论 | 第1-18页 |
·课题研究的背景和意义 | 第9页 |
·激光测速系统的发展历史 | 第9-16页 |
·位移干涉仪 | 第9-10页 |
·速度干涉仪 | 第10-11页 |
·漫射速度干涉仪 | 第11-14页 |
·VISAR 系统 | 第11-13页 |
·法-珀测速系统 | 第13-14页 |
·光纤速度干涉仪 | 第14-16页 |
·光纤迈克尔逊位移干涉仪 | 第14-15页 |
·长相干长度、大动态范围的光纤速度干涉仪 | 第15-16页 |
·FVISAR | 第16页 |
·本论文的主要工作及创新 | 第16-18页 |
第二章 多普勒光纤速度传感器的工作原理 | 第18-29页 |
·系统的光干涉工作原理 | 第18-24页 |
·波的干涉与相干条件 | 第18页 |
·系统干涉光路的实现过程 | 第18-19页 |
·速度公式的导出 | 第19-21页 |
·系统带宽的估算 | 第21-23页 |
·探测端探测信号的表达式 | 第23页 |
·一定光源相干长度下最大测试速度与时延 的关系 | 第23-24页 |
·系统的多普勒效应工作原理 | 第24-28页 |
·光学多普勒效应 | 第224-26页 |
·光学混频原理 | 第26-27页 |
·探测信号分析 | 第27-28页 |
·系统的光干涉工作原理与多普勒效应工作原理比较 | 第28-29页 |
第三章 多普勒光纤速度传感器系统设计 | 第29-39页 |
·光纤信号采集单元 | 第29-35页 |
·系统光源的选择 | 第29-30页 |
·系统光路设计 | 第30-35页 |
·系统功率分配估算 | 第30-31页 |
·条纹常数k(M-Z干涉仪两臂差d)的确定 | 第31-34页 |
·延迟线损耗对系统调制度的影响 | 第34-35页 |
·光电探测单元 | 第35-36页 |
·数据处理单元 | 第36-39页 |
·对实验测试数据进行预处理 | 第36-37页 |
·测试数据处理的基本方法 | 第37-39页 |
第四章 多普勒光纤速度传感器的实验 | 第39-47页 |
·实验平台 | 第39页 |
·测试喇叭振动的实验 | 第39-42页 |
·测试随机运动干涉曲线 | 第42页 |
·系统噪声分析 | 第42-45页 |
·光源的噪声 | 第42-43页 |
·光探测器的噪声 | 第43-44页 |
·光路非测试面反射光形成的噪声 | 第44-45页 |
·利用迈克尔逊干涉仪测量低速运动曲线 | 第45-47页 |
第五章 小波分析在多普勒光纤速度传感器中的应用 | 第47-59页 |
·小波变换的基本理论和特点 | 第47-49页 |
·小波变换的基本理论 | 第47-48页 |
·小波变换的特点 | 第48-49页 |
·小波分析用于信号消噪处理 | 第49-51页 |
·噪声信号的小波分析特性 | 第49-50页 |
·多尺度小波变换消噪算法 | 第50-51页 |
·小波包变换消噪的算法 | 第51页 |
·利用小波变换对多普勒光纤速度传感器的信号进行去噪仿真 | 第51-59页 |
·仿真流程图 | 第51-54页 |
·多尺度小波变换消噪仿真流程图 | 第51-53页 |
·小波包变换消噪流程图 | 第53-54页 |
·基于MATLAB的小波分析仿真结果 | 第54-59页 |
第六章 多普勒光纤速度传感器的改进 | 第59-66页 |
·改进后的系统结构 | 第59-60页 |
·耦合器的反向输出干涉光强表达式 | 第60-61页 |
·耦合器对提高探测信号灵敏度的讨论 | 第61-62页 |
·改进后的系统数据处理过程 | 第62-66页 |
·实验数据预处理 | 第62-63页 |
·计算初始相位 | 第63页 |
·计算反射面运动形成的干涉相位 | 第63-64页 |
·条纹数的计算 | 第64页 |
·速度计算 | 第64-66页 |
第七章 结束语 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致 谢 | 第69-70页 |
个人简历 | 第70页 |