摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 激光测量的理论和应用研究进展 | 第7-8页 |
1.1.1 零差激光干涉测量技术 | 第7-8页 |
1.1.2 激光自混合干涉测量技术 | 第8页 |
1.2 FPGA的概念、发展和应用 | 第8-9页 |
1.3 课题来源及本文研究意义、主要内容 | 第9-11页 |
1.3.1 课题来源 | 第9页 |
1.3.2 本文的研究意义 | 第9-10页 |
1.3.3 本文的主要内容 | 第10-11页 |
第2章 基于FPGA的细分方法的激光自混合干涉信号处理 | 第11-29页 |
2.1 基于FPGA系统设计软、硬件平台简介 | 第11-14页 |
2.1.1 硬件平台开发流程 | 第11-13页 |
2.1.2 FPGA开发硬件平台介绍 | 第13-14页 |
2.2 激光自混合干涉测量细分方法解调的理论基础 | 第14-19页 |
2.2.1 条纹计数法测位移原理 | 第14页 |
2.2.2 光学细分方法原理 | 第14-15页 |
2.2.3 电子细分方法 | 第15-16页 |
2.2.4 本文基于FPGA实现的软件细分方法 | 第16-19页 |
2.3 基于FPGA的信号处理模块 | 第19-22页 |
2.3.1 信号处理总体方案设计 | 第19页 |
2.3.2 接收信号预处理部分 | 第19-20页 |
2.3.3 信号倍频处理部分 | 第20-21页 |
2.3.4 计数显示部分 | 第21-22页 |
2.4 信号处理结果分析和小结 | 第22-29页 |
2.4.1 信号处理结果分析 | 第22-28页 |
2.4.2 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 基于FPGA的正交输出零差激光干涉信号处理 | 第29-43页 |
3.1 零差激光干涉方法测位移原理 | 第29-30页 |
3.2 基于FPGA的信号处理功能模块 | 第30-38页 |
3.2.1 实验整体结构和工作原理 | 第30-31页 |
3.2.1.1 信号处理实验结构系统 | 第30页 |
3.2.1.2 正交干涉信号解调原理 | 第30-31页 |
3.2.2 信号处理模块具体实现流程 | 第31-36页 |
3.2.3 串口调试界面的设计与实现 | 第36-38页 |
3.3 信号处理结果分析和小结 | 第38-43页 |
3.3.1 信号处理结果分析 | 第38-41页 |
3.3.2 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 基于FPGA的线性相位调制激光自混合干涉信号处理 | 第43-55页 |
4.1 三角波调制型激光自混合干涉测量理论基础 | 第43-44页 |
4.2 基于FPGA的解调系统 | 第44-54页 |
4.2.1 解调实验结构系统 | 第44-45页 |
4.2.2 信号处理功能实现流程 | 第45-54页 |
4.2.2.1 基于DDS原理的信号发生器 | 第45-50页 |
4.2.2.2 计算机和FPGA开发板通信 | 第50-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 总结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59页 |