摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 光纤传感器的特点与分类 | 第8-11页 |
1.1.1 引言 | 第8-9页 |
1.1.2 光纤传感器的特点 | 第9页 |
1.1.3 光纤传感器的分类 | 第9-11页 |
1.2 光纤光栅传感技术的特点及发展趋势 | 第11-13页 |
1.3 本课题的提出及研究的意义 | 第13-14页 |
1.4 本课题所要完成的主要工作 | 第14-15页 |
第2章 光纤Bragg光栅传感的工作原理和解调技术 | 第15-32页 |
2.1 引言 | 第15-16页 |
2.2 光纤Bragg光栅传感基本原理 | 第16-18页 |
2.3 影响光纤Bragg光栅波长的主要因素 | 第18-22页 |
2.3.1 应变响应机理 | 第18-19页 |
2.3.2 温度响应机理 | 第19-20页 |
2.3.3 应变和温度交叉敏感机理 | 第20-22页 |
2.4 光纤Bragg光栅解调基本原理 | 第22页 |
2.5 解调技术的发展概况 | 第22-23页 |
2.6 光纤Bragg光栅传感系统的信号解调技术 | 第23-31页 |
2.6.1 匹配滤波法 | 第23-24页 |
2.6.2 光谱编码/比例解调 | 第24-25页 |
2.6.3 干涉法 | 第25-28页 |
2.6.3.1 非平衡M-Z干涉解调法 | 第26-27页 |
2.6.3.2 迈克耳逊干涉解调法 | 第27-28页 |
2.6.4 可调谐法布里-珀罗腔测量光纤光栅波长 | 第28-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 DSP芯片简介 | 第32-39页 |
3.1 DSP系统的构成及其特点 | 第32-33页 |
3.1.1 DSP系统的构成 | 第32页 |
3.1.2 DSP系统的特点 | 第32-33页 |
3.2 DSP芯片的特点和基本结构 | 第33-35页 |
3.2.1 DSP芯片的特点 | 第33-34页 |
3.2.2 DSP芯片的基本结构 | 第34-35页 |
3.3 TMS320VC5402芯片的基本结构和特点 | 第35-39页 |
3.3.1 TMS320VC5402 DSP芯片的基本结构 | 第35-37页 |
3.3.2 TMS320VC5402芯片的特点 | 第37-39页 |
第4章 用DSP实现光纤Bragg光栅解调 | 第39-63页 |
4.1 设计解调技术方案 | 第39页 |
4.2 可调谐F-P滤波解调系统 | 第39-41页 |
4.3 可调谐F-P滤波解调原理 | 第41-42页 |
4.4 系统指标计算 | 第42-43页 |
4.5 系统硬件设计 | 第43-50页 |
4.5.1 复位和时钟电路 | 第43-44页 |
4.5.1.1 复位电路 | 第43-44页 |
4.5.1.2 时钟电路 | 第44页 |
4.5.2 数模转换电路 | 第44-47页 |
4.5.3 整型和比较电路 | 第47-50页 |
4.6 系统软件设计 | 第50-61页 |
4.6.1 主程序设计 | 第52-53页 |
4.6.2 中断服务子程序设计 | 第53-59页 |
4.6.2.1 时钟中断子程序 | 第54-56页 |
4.6.2.2 外部硬件中断服务子程序 | 第56-59页 |
4.6.3 系统配置 | 第59-61页 |
4.7 实验及分析 | 第61-63页 |
第5章 总结与展望 | 第63-66页 |
5.1 全文总结 | 第63-64页 |
5.2 研究展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
感谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第71页 |