布里渊光纤陀螺有源腔关键技术研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
·课题研究的背景和意义 | 第12-13页 |
·光纤陀螺的特点 | 第12-13页 |
·光纤陀螺的应用 | 第13页 |
·光纤陀螺的分类 | 第13-18页 |
·IFOG | 第14-15页 |
·RFOG | 第15-16页 |
·BFOG | 第16-18页 |
·BFOG的研究现状 | 第18-23页 |
·BFOG的研究历程 | 第18-22页 |
·存在问题及发展趋势 | 第22-23页 |
·论文的研究内容 | 第23-26页 |
第2章 BFOG的基础理论研究 | 第26-41页 |
·Sagnac效应 | 第26-29页 |
·光纤中的受激布里渊散射 | 第29-37页 |
·受激布里渊散射过程的物理描述 | 第29页 |
·能量和动量关系 | 第29-31页 |
·耦合方程的推导 | 第31-33页 |
·布里渊增益 | 第33-36页 |
·受激布里渊散射的阈值 | 第36-37页 |
·BFOG的信号检测机理 | 第37-40页 |
·拍频检测曲线 | 第37-39页 |
·拍频读出方法 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 BFOG腔体的光强研究 | 第41-71页 |
·无源环形谐振腔工作原理及特性 | 第41-48页 |
·无源谐振腔的谐振特性 | 第41-43页 |
·不同参量对于腔谐振性能的影响 | 第43-48页 |
·布里渊光纤环形腔 | 第48-56页 |
·工作原理 | 第48-49页 |
·一阶受激布里渊散射 | 第49-50页 |
·多重受激布里渊散射 | 第50-56页 |
·基于"过损耗熔接"的BFOG腔体设计 | 第56-69页 |
·腔内外光强分析总结 | 第57-61页 |
·BFOG腔体设计的要求 | 第61-63页 |
·实验 | 第63-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第4章 BFOG腔体的动态特性研究 | 第71-104页 |
·光纤双折射及布里渊光纤环形腔偏振特性研究 | 第71-86页 |
·光纤双折射 | 第71-73页 |
·单模光纤中偏振态不稳定的原因 | 第73-75页 |
·考虑偏振特性的受激布里渊散射过程描述 | 第75-77页 |
·考虑偏振的腔内光强 | 第77-81页 |
·仿真 | 第81-85页 |
·实验 | 第85-86页 |
·弦波调制下的布里渊光纤环形腔特性 | 第86-92页 |
·腔长调制下的光强 | 第87-89页 |
·参数仿真 | 第89-91页 |
·腔长调制对陀螺的影响 | 第91-92页 |
·BFOG中的稳频技术 | 第92-102页 |
·失谐的影响 | 第92-93页 |
·RLG以及RFOG中的稳频技术 | 第93-95页 |
·基于透射腔的直流稳频 | 第95-98页 |
·系统控制过程分析 | 第98-100页 |
·电路实现 | 第100-102页 |
·本章小结 | 第102-104页 |
第5章 BFOG光路建模及误差分析 | 第104-126页 |
·光路建模 | 第104-113页 |
·器件的Jones矩阵模型 | 第104-110页 |
·基于传输矩阵的输出光强推导 | 第110-113页 |
·光路误差分析 | 第113-120页 |
·想情况下各光学器件的参数 | 第113-115页 |
·光器件误差对输出的影响 | 第115-120页 |
·光路设计应考虑的几个问题 | 第120-125页 |
·光源 | 第120-121页 |
·光纤环长度 | 第121-123页 |
·光纤环缠绕方法 | 第123-125页 |
·本章小结 | 第125-126页 |
第6章 BFOG腔体的光学克尔效应研究 | 第126-144页 |
·光纤中的非线性克尔效应 | 第126-129页 |
·光纤的非线性 | 第126-128页 |
·BFOG中的交叉克尔效应 | 第128-129页 |
·光克尔效应导致的光学双稳态研究 | 第129-135页 |
·考虑到克尔效应的腔特性 | 第129-132页 |
·实验 | 第132-135页 |
·克尔效应对陀螺拍频的影响 | 第135-142页 |
·腔内克尔效应理论分析 | 第135-137页 |
·功率不平衡原因 | 第137-139页 |
·双环解决方案 | 第139-142页 |
·本章小结 | 第142-144页 |
结论 | 第144-147页 |
参考文献 | 第147-158页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第158-159页 |
致谢 | 第159页 |