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高精度红外激光波长测量技术研究

摘要第2-3页
ABSTRACT第3-4页
第1章 绪论第7-13页
    1.1 傅立叶变换光谱技术及其空间遥感应用第7-10页
    1.2 课题研究目的第10-11页
    1.3 论文研究内容第11-13页
第2章 激光波长测量理论第13-38页
    2.1 斐索干涉型激光波长测量技术第13-14页
    2.2 法布里‐珀罗干涉型激光波长测量技术第14-17页
    2.3 迈克尔逊干涉型激光波长测量技术第17-24页
        2.3.1 迈克尔逊干涉仪工作原理第17-19页
        2.3.2 西格玛激光波长测量技术第19-20页
        2.3.3 迈克尔逊激光波长测量技术第20-24页
    2.4 干涉型激光波长测量技术性能分析第24-25页
    2.5 迈克尔逊波长测量技术性能分析第25-38页
        2.5.1 两激光非平行对波长测量精度影响第26-27页
        2.5.2 激光衍射对波长测量精度影响第27-28页
        2.5.3 干涉条纹计数对波长测量精度影响第28-36页
        2.5.4 空气折射率对波长测量精度影响第36-37页
        2.5.5 参考激光对波长测量精度影响第37-38页
第3章 红外激光波长测量方案设计第38-78页
    3.1 红外激光波长测量技术需求第38页
    3.2 红外激光波长测量系统总体方案第38-42页
    3.3 光机模块第42-43页
    3.4 环境参数测量模块第43-56页
    3.5 激光信号获取与处理模块第56-58页
    3.6 动镜控制模块第58-60页
    3.7 波长计算和修正模块第60-67页
        3.7.1 波长计算第60-65页
        3.7.2 波长修正第65-67页
    3.8 激光稳频模块第67-76页
        3.8.1 激光器的选择第67-68页
        3.8.2 稳频方法比较第68页
        3.8.3 频率调制光谱技术第68-70页
        3.8.4 激光稳频方案第70-76页
    3.9 设计方案性能分析第76-78页
第4章 红外激光波长测量系统实现第78-93页
    4.1 待测激光引入第78-79页
    4.2 干涉仪模块第79-80页
    4.3 参考激光稳频第80-84页
    4.4 激光信号获取与处理电路第84-87页
    4.5 环境参数检测模块第87-90页
    4.6 波长计算和修正第90-93页
第5章 系统测试第93-102页
    5.1 系统测试方案第93-94页
    5.2 系统测试实验第94-102页
第6章 总结和展望第102-105页
    6.1 课题研究总结第102-103页
    6.2 课题创新点第103页
    6.3 下一步工作展望第103-105页
参考文献第105-112页
附录 A第112-113页

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