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光子多普勒二维速度测量系统的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第10-19页
    1.1 背景及研究意义第10-11页
    1.2 激光干涉测速系统的发展第11-12页
    1.3 几种全光纤多普勒测速系统技术方案介绍第12-16页
        1.3.1 基于M-Z干涉仪的多普勒测速设计方案第12-14页
        1.3.2 基于婓索干涉仪结构的全光纤多普勒测速系统第14-16页
    1.4 多普勒频移原理二维速度测量技术举例第16-18页
        1.4.1 双差动频移技术实现二维速度测量第16-17页
        1.4.2 一种实现二维速度测量的单光束双散射光路结构第17页
        1.4.3 二维点列式激光多普勒测速法第17-18页
    1.5 本文主要工作第18-19页
2 实验原理第19-24页
    2.1 多普勒测速机理第19页
    2.2 多普勒频移与发射端、接收端位置及速度的关系第19-22页
        2.2.1 垂直入射且垂直接收情况下的多普勒频移第20页
        2.2.2 斜入射经漫反射后接收情况下的多普勒频移第20-21页
        2.2.3 斜入射经逆反射接收情况下的多普勒频移第21-22页
    2.3 PDV结构原理及探测原理第22-23页
    2.4 二维测速基本原理第23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 PDV测速系统关键器件制作及系统搭建介绍第24-33页
    3.1 激光器控制电路设计制作第24-29页
        3.1.1 驱动电路设计制作第24-26页
        3.1.2 温控电路设计制作第26-27页
        3.1.3 激光器输出性能测试第27-29页
    3.2 光路搭建及装箱处理第29-30页
        3.2.1 其他实验元器件第29页
        3.2.2 光收发透镜及逆反射膜的介绍第29-30页
    3.3 光子多普勒二维速度测量系统的搭建第30-32页
    3.4 数据处理方法介绍第32页
    3.5 本章小结第32-33页
4 实验测试及分析改进第33-40页
    4.1 两种探头的比较第33-34页
        4.1.1 基于自聚焦透镜检测实验第33页
        4.1.2 基于光纤准直透镜检测实验第33-34页
    4.2 单探头测速实验第34-36页
    4.3 双探头测速实验检测第36-39页
    4.4 本章小结第39-40页
5 结论与展望第40-41页
参考文献第41-43页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的成果第43-45页
学位论文数据集第45页

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