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光纤力热复合测试仪的高速压力信号采集与处理

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题的研究背景与意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-15页
        1.2.1 光纤传感技术国内外现状第9-11页
        1.2.2 基于光纤F-P传感技术的压力信号测量研究现状第11-12页
        1.2.3 数据采集及处理技术研究现状第12-15页
    1.3 论文的主要研究工作以及各章主要内容第15-17页
第二章 光纤力热复合测试仪原理第17-32页
    2.1 光纤温度/应变传感解调原理第18-19页
    2.2 光纤声振动传感解调原理第19-20页
    2.3 多通道光纤F-P压力传感系统第20-31页
        2.3.1 光纤F- P传感器原理第21-22页
        2.3.2 LED光源调制方法选择第22-23页
        2.3.3 光纤F-P传感器解调技术选择第23-25页
        2.3.4 光纤F-P传感器复用技术选择第25-26页
        2.3.5 单通道光纤F-P压力解调原理第26-27页
        2.3.6 多通道光纤F-P压力解调原理第27页
        2.3.7 各通道光程差空间扫描差异分析第27-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 数据采集处理系统硬件设计第32-45页
    3.1 SoC FPGA系统硬件性能分析第32-34页
    3.2 SoCKit系统平台分析第34-36页
    3.3 FPGA-to-HPS接口设计第36-44页
        3.3.1 软硬件设计平台第37-40页
        3.3.2 接口设计方法第40-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 数据采集处理系统程序设计第45-54页
    4.1 数据采集与预处理第46-49页
        4.1.1 AD接口以及数据截取第46-47页
        4.1.2 FIFO缓存模块第47页
        4.1.3 快速傅里叶变换FFT第47-49页
    4.2 基于HPS的相位数据处理第49-50页
        4.2.1 恢复单色频率相位解调法第49-50页
        4.2.2 绝对相位获取及上传第50页
    4.3 光纤压力传感系统的信号去噪算法实现第50-53页
        4.3.1 随机噪声对解调结果的影响第51页
        4.3.2 卡尔曼滤波算法实现第51-53页
    4.4 本章总结第53-54页
第五章 实验分析与仿真第54-61页
    5.1 系统压力处理结果分析第54-58页
    5.2 卡尔曼滤波去噪结果分析第58-60页
    5.3 本章总结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
参考文献第63-67页
发表论文及参加科研情况说明第67-68页
致谢第68-69页

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