数字式有源零差激光干涉仪的解调方法研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·高精度振动测量的目的与意义 | 第10页 |
·激光干涉信号解调方法的国内外研究现状 | 第10-15页 |
·课题的研究方法与本文的研究工作 | 第15-17页 |
第2章 基于PGC原理的激光干涉信号解调方法 | 第17-30页 |
·基于有源零差的激光干涉仪光路 | 第17-18页 |
·解调电路方案 | 第18-21页 |
·PGC的若干理论问题讨论 | 第21-28页 |
·载波频率的选取 | 第23页 |
·采样频率的选取 | 第23-25页 |
·抗混叠滤波器的选取 | 第25-26页 |
·动态范围的讨论 | 第26-28页 |
·本章小结 | 第28-30页 |
第3章 解调系统硬件电路设计 | 第30-44页 |
·DSP芯片选型 | 第30-31页 |
·系统硬件电路框图 | 第31-32页 |
·模数转换器 | 第32-36页 |
·模数转换器的选择 | 第32-34页 |
·模数转换器的读取 | 第34-36页 |
·数模转换器 | 第36-38页 |
·光电转换电路 | 第38-39页 |
·抗混叠滤波器设计 | 第39-42页 |
·PZT调制驱动器 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 解调算法实现与优化 | 第44-57页 |
·DSP算法实现 | 第44-53页 |
·数字相关器的设计 | 第46页 |
·数字相移器的设计 | 第46-47页 |
·数字滤波器的设计 | 第47-50页 |
·微分交叉相乘处理方法 | 第50-52页 |
·数字积分器的设计 | 第52-53页 |
·高通滤波器的设计 | 第53页 |
·DSP算法优化 | 第53-56页 |
·数字滤波器的优化 | 第54-55页 |
·数字积分器的优化 | 第55页 |
·降采样算法的研究 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第5章 数字PGC算法误差理论与传递规律研究 | 第57-66页 |
·对比度B的确定与影响 | 第57-58页 |
·调制深度C的影响与确定 | 第58-59页 |
·光电转换电路的噪声分析 | 第59-62页 |
·PGC算法误差与噪声分析 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第6章 解调电路的实验研究 | 第66-78页 |
·信号特性研究 | 第66-71页 |
·振动特性研究 | 第71-75页 |
·实验结果分析 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附录 | 第85页 |