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基于激光自混合的微纳米振动测量关键技术研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 激光自混合干涉测量的研究意义第11-22页
        1.1.1 激光自混合的研究进展第11-18页
        1.1.2 激光自混合微米振动测量的研究第18-19页
        1.1.3 激光自混合复合腔理论第19-22页
    1.2 课题来源及研究内容第22-26页
        1.2.1 课题来源第22-23页
        1.2.2 本文的研究意义第23-24页
        1.2.3 本文的研究内容第24-26页
第2章 半导体激光自混合干涉测振第26-43页
    2.1 引言第26页
    2.2 半导体激光自混合原理第26-29页
    2.3 倾斜自混合信号的相位提取第29-31页
        2.3.1 近似自混合信号的小波分解第29-30页
        2.3.2 希尔伯特变换提取相位方法第30-31页
    2.4 解调方法仿真第31-36页
        2.4.1 非匀速位移的仿真解调第32-35页
        2.4.2 匀速运动的仿真解调第35-36页
        2.4.3 微分自辨向方法第36页
    2.5 实验及与多普勒测速仪的对比第36-41页
        2.5.1 半导体激光自混合实验第36-41页
        2.5.2 测量上限分析第41页
    2.6 本章小结第41-43页
第3章 半弧相移自混合干涉振动测量第43-58页
    3.1 引言第43页
    3.2 半弧相移自混合原理第43-49页
        3.2.1 掺杂铌酸锂晶体的电光效应第44-45页
        3.2.2 去相移载波解调方法第45-47页
        3.2.3 多重反馈的仿真误差第47-48页
        3.2.4 小波抑噪的波形选择第48-49页
    3.3 实验系统与振动测量第49-54页
        3.3.1 相移自混合信号与频谱分析第49-52页
        3.3.2 压电陶瓷的振幅特性第52-53页
        3.3.3 奇异振动的测量与比较第53-54页
    3.4 系统分析第54-57页
        3.4.1 误差来源与对策第54-56页
        3.4.2 解调效率比较第56-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第4章 共振相移自混合超声微振动测量第58-73页
    4.1 引言第58页
    4.2 共振相移自混合的原理第58-61页
        4.2.1 共振相移调制器第58-59页
        4.2.2 相移条件下的谐波混叠第59-60页
        4.2.3 辨向因子第60-61页
    4.3 数值仿真第61-63页
    4.4 超声微米振动的测量实验第63-71页
        4.4.1 基于仪器通信的信号传输第63-65页
        4.4.2 实验结果与讨论第65-71页
    4.5 方向误判率概率第71页
    4.6 本章小结第71-73页
第5章 偏振复用相移自混合二维振动测量第73-91页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 偏振复用相移型自混合的Lamb理论第74-78页
    5.3 实验系统与二维自混合信号第78-81页
        5.3.1 偏振复用相移二维自混合系统第78-80页
        5.3.2 实验装置与操作第80-81页
    5.4 二维自混合的谐波分量频谱第81-83页
    5.5 基于谐波提取的解相方法第83-86页
    5.6 二维振动的重构与分析第86-89页
        5.6.1 基于F-P共焦扫描的纵模间隔第86-87页
        5.6.2 二维振动的重构第87-88页
        5.6.3 测量系统分析第88-89页
    5.7 本章小结第89-91页
第6章 光纤耦合相移半导体激光自混合系统第91-97页
    6.1 前言第91页
    6.2 基本原理第91-92页
    6.3 光纤中的自混合现象与讨论第92-96页
        6.3.1 光纤自混合实验系统第92-93页
        6.3.2 近红外波段光纤-空间耦合第93-94页
        6.3.3 激光光谱第94-95页
        6.3.4 自混合信号与系统精度第95-96页
    6.4 本章小结第96-97页
第7章 结论第97-99页
    7.1 论文工作总结第97页
    7.2 后续工作展望第97-99页
附录第99-105页
参考文献第105-115页
在读期间发表的学术论文与研究成果第115-117页
致谢第117页

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