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基于FPGA的新型单段光纤爆速仪设计

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-19页
   ·爆速测试的意义第10-11页
   ·爆速测试发展现状第11-16页
     ·道特里什法第11-12页
     ·电测法第12页
     ·连续示波法第12-13页
     ·测试纸法第13-14页
     ·高速摄影法第14-15页
     ·光电测试法第15页
     ·各种方法对比第15-16页
   ·爆速仪的发展现状第16-17页
   ·本文主要工作第17-19页
2 仪器方案设计第19-28页
   ·爆速理论计算第19-21页
   ·爆速测试原理第21-22页
     ·测速原理第21-22页
     ·计时器原理第22页
   ·仪器要求第22-24页
     ·仪器要求第22-23页
     ·需求分析第23-24页
   ·爆速仪方案设计第24-27页
     ·爆速仪组成第24-25页
     ·信号获取模块第25页
     ·测时方案比较第25-27页
   ·本章小结第27-28页
3 硬件电路设计第28-51页
   ·仪器硬件设计概述第28页
   ·光纤理论第28-35页
     ·光纤的结构及传光原理第28-31页
     ·光纤的分类第31-33页
     ·光纤传输的优点第33-34页
     ·爆速仪光纤选型第34-35页
   ·光电转换电路设计第35-41页
     ·光电探测器基本原理第35-37页
     ·光电探测器特性参数第37-38页
     ·光电探测器选取及响应速度测试第38-40页
     ·光电转换电路设计第40-41页
   ·触发电路第41-42页
   ·靶距输入电路第42-44页
     ·BCD 拨码开关第42-43页
     ·调理电路第43-44页
   ·LCD 接口电路第44-48页
     ·LCD12864 简介第44-45页
     ·ST7565P 驱动液晶屏简介第45-47页
     ·接口电路设计第47-48页
   ·电源电路第48-49页
   ·FPGA外围电路设计第49-50页
     ·时钟电路第49页
     ·配置电路第49-50页
   ·本章小结第50-51页
4 FPGA 逻辑电路设计第51-74页
   ·FPGA芯片选型第51-53页
     ·FPGA 芯片选型原则第51页
     ·FPGA 芯片厂商选择第51-52页
     ·FPGA 芯片型号选择第52-53页
   ·计时模块设计第53-56页
     ·基准时钟产生第53-54页
     ·计时程序实现第54-56页
   ·靶距调理第56-57页
   ·除法器设计第57-58页
   ·BCD 码制转换第58-60页
   ·字模码转换第60-63页
     ·PCtoLCD2002 软件简介第61-62页
     ·仪器字模码第62-63页
   ·LCD 显示第63-69页
     ·控制方式简介第63-64页
     ·SPI 传输模式第64-66页
     ·SPI_WRITE_MODULE 模块设计第66-68页
     ·LCD_RAM_MODULE 模块设计第68-69页
     ·LCD_CONTROL_MODULE 模块设计第69页
   ·顶层设计与实现第69-73页
     ·顶层原理设计第69-70页
     ·引脚分配第70-71页
     ·编译与下载第71-72页
     ·结果显示第72-73页
   ·本章小结第73-74页
5 仪器验证测试与误差分析第74-83页
   ·仪器验证测试第74-80页
     ·样机第74-75页
     ·仪器主要的性能设计指标第75页
     ·实验验证第75-80页
   ·仪器误差分析第80-82页
     ·仪器误差来源第80-81页
     ·误差合成第81-82页
   ·本章小结第82-83页
6 多段爆速仪设计第83-86页
   ·测试方法第83-84页
     ·多段光纤法第83-84页
     ·光纤耦合法第84页
   ·硬件电路设计方案第84-85页
   ·本章小结第85-86页
7 总结与展望第86-88页
参考文献第88-91页
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果第91-92页
致谢第92页

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