基于虚拟仪器技术的激光纳米振动测量方法研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
·高精度振动测量的目的与意义 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-12页 |
·虚拟仪器的概念和特点 | 第12-14页 |
·虚拟仪器开发工具的比较 | 第14-15页 |
·本文的工作及采取的研究方法 | 第15-17页 |
第2章 系统的总体设计 | 第17-31页 |
·光学原理 | 第17-24页 |
·光路结构的选择 | 第17-19页 |
·光源的选择 | 第19-22页 |
·光学器件的选择 | 第22-24页 |
·信号解调方法 | 第24-26页 |
·解调系统的实现 | 第26-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 数字式PGC方案硬件实现与关键参数研究 | 第31-46页 |
·信号解调方案的硬件实现 | 第31-38页 |
·光电转换信号电路 | 第31-33页 |
·抗混叠滤波电路 | 第33-36页 |
·数据采集设备的选型 | 第36-37页 |
·PZT驱动电路 | 第37-38页 |
·关键参数研究与设定 | 第38-45页 |
·B、C值的影响与选择 | 第38-40页 |
·动态范围的讨论及载波频率的选择 | 第40-43页 |
·最小可检测信号的讨论 | 第43-44页 |
·信号采样频率的选择 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 软件系统设计 | 第46-66页 |
·基于LabVIEW的DAQ系统的构成 | 第46-52页 |
·实时数据采集的设计 | 第48-51页 |
·实时载波信号的发生 | 第51-52页 |
·软件各功能模块设计 | 第52-59页 |
·实时PGC软件算法的设计 | 第52-56页 |
·载波与DAQ的同步设计 | 第56-58页 |
·数据存储及回放的设计 | 第58-59页 |
·LabVIEW程序优化设计 | 第59-65页 |
·程序结构设计 | 第59-61页 |
·多线程技术 | 第61-63页 |
·程序运行控制技术 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第5章 实验研究与实验结果分析 | 第66-82页 |
·实验装置的建立 | 第66-67页 |
·程序性能测试 | 第67-69页 |
·解调系统的实验 | 第69-76页 |
·解调信号输出波形 | 第69-74页 |
·最小可解调幅度 | 第74-75页 |
·最大可解调幅度 | 第75-76页 |
·实验结果与分析 | 第76-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |