摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 光纤传感技术 | 第10页 |
1.2 光纤水听器现状与前景 | 第10-11页 |
1.3 光纤水听器结构 | 第11-14页 |
1.3.1 Michelson 型 | 第11-12页 |
1.3.2 Mach-Zehnder 型 | 第12页 |
1.3.3 Sagnac 型 | 第12-13页 |
1.3.4 Febry-Perot 型 | 第13-14页 |
1.4 光纤水听器信号解调技术 | 第14-18页 |
1.4.1 有源零差正交解调 | 第14-16页 |
1.4.2 无源零差正交解调 | 第16-17页 |
1.4.3 相位载波(PGC)零差解调 | 第17-18页 |
1.5 论文研究的主要内容 | 第18页 |
1.6 本章小结 | 第18-20页 |
第二章 PGC 原理与算法仿真 | 第20-50页 |
2.1 PGC 调制方案实现 | 第20-22页 |
2.1.1 光频内调制以及数学模型 | 第20-21页 |
2.1.2 相位拉伸器的外调制以及数学模型 | 第21-22页 |
2.2 PGC 信号有关问题分析 | 第22-28页 |
2.2.1 PGC 信号特征及数学模型 | 第22-23页 |
2.2.2 仿真分析PGC 时频信号特征 | 第23-28页 |
2.3 PGC 解调算法 | 第28-30页 |
2.3.1 DCM 算法 | 第28-29页 |
2.3.2 反正切算法 | 第29-30页 |
2.4 PGC 解调动态范围上限分析 | 第30-34页 |
2.4.1 低通滤波器过渡带理想情况下的检测信号动态范围上限分析 | 第30-32页 |
2.4.2 低通滤波器过渡带非理想情况的检测信号动态范围上限分析 | 第32-34页 |
2.5 DCM 解调算法相关问题分析 | 第34-43页 |
2.5.1 调制度的选择与影响 | 第34-35页 |
2.5.2 理想情况下DCM 的解调 | 第35-38页 |
2.5.3 DCM 算法中低通滤波器指标对解调动态范围上限的仿真分析 | 第38-43页 |
2.6 反正切查找表算法相关问题分析 | 第43-48页 |
2.6.1 调制度的选择与影响 | 第43-44页 |
2.6.2 反正切查找表技术细节与理想情况下的解调 | 第44-45页 |
2.6.3 低通滤波器指标对利用反正切算法解调信号的影响 | 第45-48页 |
2.7 两种算法的比较 | 第48-49页 |
2.8 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 系统硬件设计方案 | 第50-65页 |
3.1 光电放大电路 | 第50-51页 |
3.1.1 原理分析 | 第50-51页 |
3.2 抗混叠滤波器电路 | 第51-57页 |
3.2.1 电路指标分析 | 第51页 |
3.2.2 电路实现方案选择 | 第51-53页 |
3.2.3 截底失真的分析以及消除方案 | 第53-57页 |
3.3 FPGA | 第57-62页 |
3.4 多层解调电路板PCB 设计 | 第62-63页 |
3.5 系统硬件原理框图与实物图 | 第63-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 光纤水听器解调系统工程应用中的问题研究 | 第65-81页 |
4.1 正交偏差分析与校正补偿 | 第65-74页 |
4.1.1 没有伴生调幅的影响 | 第65-66页 |
4.1.2 有伴生调幅的影响 | 第66-71页 |
4.1.3 椭圆参数估计实验 | 第71-74页 |
4.2 系统群延迟特性研究 | 第74-76页 |
4.3 系统高通滤波器研究 | 第76-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 光纤水听器解调系统电路测试与联调实验 | 第81-89页 |
5.1 电信号波形及电路性能测试 | 第81-85页 |
5.1.1 模拟电路信号测试 | 第81页 |
5.1.2 加隔直电容的5 阶巴特沃斯滤波器频响测试 | 第81-83页 |
5.1.3 AD 噪声本底测试 | 第83-84页 |
5.1.4 抗混叠滤波器加AD 噪声本底测试 | 第84-85页 |
5.2 系统联调测试 | 第85-88页 |
5.2.1 系统噪声本底测试 | 第85页 |
5.2.2 系统线性度测试 | 第85-87页 |
5.2.3 系统解调动态范围 | 第87页 |
5.2.4 系统频响测试 | 第87-88页 |
5.3 本章小结 | 第88-89页 |
第六章 总结与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |