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一种高速高精度光纤传感技术在桥梁监测中的应用

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
符号说明及名词解释第12-13页
第一章 绪论第13-19页
   ·课题研究的背景和实际意义第13-15页
     ·桥梁健康监测技术背景第13-14页
     ·桥梁健康监测技术现状和取得成果第14-15页
   ·本课题解决的实际问题方法和来源第15-18页
     ·数字信号处理的方法第16页
     ·一种高速高精度ADC数据采集系统介绍第16-18页
   ·论文的主要工作和结构安排第18-19页
第二章 光纤传感技术第19-34页
   ·光纤传感技术简介第19-21页
   ·光纤传感信号的传输第21-24页
   ·光纤传感信号的接收第24-26页
     ·马赫-曾德尔干涉仪的传感过程第24-25页
     ·相位传感的基本原理第25-26页
   ·光纤传感器第26-34页
     ·光纤传感器分类第26-29页
     ·光纤光栅传感器工作原理第29-32页
     ·光纤传感技术的应用第32-34页
第三章 高速高精度ADC电路的改进第34-46页
   ·AD转换的一般步骤和取样定理第35-36页
   ·低压工作的高速ADC电路第36-40页
     ·芯片结构第37-38页
     ·误差第38-39页
     ·输入采样保持电路第39-40页
   ·输入采样保持电路的设计指标第40-42页
     ·电路原理第41-42页
     ·开关设计指标第42页
   ·对PIPELINED ADCs采样保持电路的改进第42-46页
     ·套筒式增益增强型运放的改进第42-43页
     ·开关电容反馈电路的设计第43-44页
     ·自举开关的设计第44-46页
第四章 仿真结果和桥梁监测工程中的应用第46-54页
   ·改进前的ADC采样保持电路的分析第47-48页
   ·改进后电路的仿真和结果对比第48-49页
   ·基于马赫-曾德尔光纤干涉仪数据采集系统实验的结果分析第49-50页
   ·光纤传感技术在桥梁监测工程中的应用第50-54页
第五章 总结与展望第54-59页
   ·课题总结第54-55页
   ·信号采集部分的进一步改善措施第55-56页
   ·本AD芯片自身存在误差的原因第56-57页
   ·课题展望第57-59页
参考文献第59-62页
致谢第62-63页
学位论文评阅及答辩情况表第63页

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