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基于DSP的光纤Bragg光栅解调

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

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