摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第15-16页 |
1.2 激光绝对距离测量技术的研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 激光脉冲测距技术 | 第16-17页 |
1.2.2 调制波相位测距技术 | 第17-18页 |
1.2.3 多波长测距技术 | 第18-19页 |
1.2.4 飞秒光梳测距技术 | 第19-20页 |
1.3 扫频干涉绝对距离测量技术 | 第20-29页 |
1.3.1 激光器频率调制非线性校正 | 第21-24页 |
1.3.2 测量基准漂移校正 | 第24-26页 |
1.3.3 多普勒效应校正 | 第26-28页 |
1.3.4 色散的校正 | 第28-29页 |
1.4 本研究领域存在的重要科学问题与关键技术问题 | 第29-31页 |
1.4.1 环境温度变化等因素导致测量基准漂移的问题 | 第30页 |
1.4.2 目标相对振动引入的多普勒效应导致测量误差过大的问题 | 第30页 |
1.4.3 大扫频带宽带来的色散失配导致测量精度降低的问题 | 第30-31页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第31-33页 |
第2章 大范围高精度扫频干涉绝对距离测量方法研究 | 第33-51页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 基本扫频干涉测距原理 | 第33-35页 |
2.3 现有基于扫频干涉的绝对距离测量方法 | 第35-42页 |
2.3.1 基于锁相环的双扫频干涉绝对距离测量系统 | 第35-39页 |
2.3.2 基于比相法的双扫频干涉绝对距离测量系统 | 第39-42页 |
2.4 基于宽带扫频干涉的绝对距离测量系统 | 第42-49页 |
2.4.1 频域采样法 | 第43-47页 |
2.4.2 测量系统数字信号处理流程 | 第47-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-51页 |
第3章 目标相对振动引入的多普勒效应影响及其补偿方法研究 | 第51-82页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 目标相对振动引入的多普勒效应对FSI绝对距离测量的影响 | 第52-55页 |
3.2.1 目标相对振动引入的多普勒效应数学模型 | 第52-53页 |
3.2.2 振动影响仿真分析 | 第53-55页 |
3.3 基于双声光调制器的多普勒效应校正方法研究 | 第55-73页 |
3.3.1 多普勒测振技术原理 | 第55-58页 |
3.3.2 基于双声光调制器的多普勒效应校正方法原理 | 第58-62页 |
3.3.3 信号相位提取方法研究 | 第62-73页 |
3.4 振动环境FSI绝对距离测量实验与分析 | 第73-81页 |
3.4.1 合作目标绝对距离测量实验 | 第74-76页 |
3.4.2 非合作目标绝对距离测量实验 | 第76-81页 |
3.5 本章小结 | 第81-82页 |
第4章 色散失配校正方法研究 | 第82-101页 |
4.1 引言 | 第82-83页 |
4.2 FSI中色散失配的影响 | 第83-87页 |
4.2.1 色散失配数学模型 | 第83-85页 |
4.2.2 色散失配对测量的影响 | 第85-87页 |
4.3 啁啾分解色散失配补偿算法 | 第87-93页 |
4.3.1 啁啾分解色散失配补偿算法基本原理 | 第87-89页 |
4.3.2 啁啾分解算法实验及其分析 | 第89-92页 |
4.3.3 啁啾分解算法测距精度验证实验及分析 | 第92-93页 |
4.4 快速啁啾分解算法 | 第93-99页 |
4.4.1 快速啁啾分解算法基本原理 | 第94-96页 |
4.4.2 降采样间隔参数选取分析 | 第96-97页 |
4.4.3 快速啁啾分解算法实验与分析 | 第97-99页 |
4.5 本章小结 | 第99-101页 |
第5章 绝对距离测量系统设计与实验 | 第101-112页 |
5.1 引言 | 第101页 |
5.2 基于扫频干涉的绝对距离测量系统设计 | 第101-104页 |
5.3 测量系统整体性能实验 | 第104-111页 |
5.3.1 系统稳定性实验 | 第104-106页 |
5.3.2 不同目标测量实验 | 第106-107页 |
5.3.3 系统测量不确定度分析与实验 | 第107-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-112页 |
结论 | 第112-115页 |
参考文献 | 第115-125页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第125-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
个人简历 | 第129-130页 |
附录 | 第130-135页 |