垂直腔面发射激光器自混合传感与光学定位跟踪技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第一章 概述 | 第13-33页 |
·激光自混合干涉技术研究进展 | 第14-23页 |
·激光自混合干涉技术概述 | 第14-15页 |
·激光自混合理论研究进展 | 第15-16页 |
·激光自混合应用研究进展 | 第16-23页 |
·光学三角定位跟踪技术研究进展 | 第23-25页 |
·光学定位跟踪技术概述 | 第23-24页 |
·光学三角测距技术的发展与应用 | 第24-25页 |
·课题来源和本文主要研究内容 | 第25-27页 |
参考文献 | 第27-33页 |
第二章 激光自混合传感基本理论 | 第33-57页 |
·垂直腔面发射激光器 | 第33-38页 |
·VCSEL的构造与特征 | 第33-35页 |
·VCSEL的工作原理 | 第35-37页 |
·VCSEL的调制特性 | 第37-38页 |
·激光自混合干涉基本理论 | 第38-44页 |
·三镜腔理论模型 | 第38-40页 |
·弱反馈条件下激光器的动态特性 | 第40-41页 |
·激光自混合干涉的特点 | 第41-44页 |
·激光自混合传感基本理论 | 第44-53页 |
·速度测量与方向判别 | 第44-48页 |
·距离测量 | 第48-49页 |
·振动测量 | 第49-51页 |
·五镜腔理论模型 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
第三章 VCSEL自混合测速技术研究 | 第57-77页 |
·测速系统设计 | 第57-60页 |
·光学系统 | 第57-58页 |
·电学系统 | 第58-60页 |
·测速实验结果 | 第60-65页 |
·VCSEL特性测量 | 第60-62页 |
·绝对速度测量 | 第62-64页 |
·运动方向判别 | 第64-65页 |
·聚合物光纤自混合测速系统特性研究 | 第65-71页 |
·实验结果 | 第66-68页 |
·理论分析 | 第68-71页 |
·液体流速测量 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
第四章 VCSEL自混合测距技术研究 | 第77-87页 |
·测距系统设计 | 第77-79页 |
·光学系统 | 第77-79页 |
·电学系统 | 第79页 |
·系统测量结果与分析 | 第79-85页 |
·影响测量精度的关键因素 | 第79-81页 |
·实验测量及系统优化 | 第81-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-87页 |
第五章 VCSEL自混合测振技术研究 | 第87-103页 |
·VCSEL自混合测振系统 | 第87-96页 |
·自由空间VCSEL自混合测振系统 | 第87-90页 |
·光纤VCSEL自混合测振系统 | 第90-96页 |
·光纤特性对自混合信号的影响 | 第96-101页 |
·光纤长度的影响 | 第97-98页 |
·光纤弯曲的影响 | 第98-99页 |
·环境温度变化的影响 | 第99-100页 |
·环境温度变化的影响 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-103页 |
第六章 光学三角定位跟踪技术研究 | 第103-127页 |
·光学三角定位跟踪系统相关理论分析 | 第103-111页 |
·相关技术比较 | 第103页 |
·光学三角定位跟踪原理 | 第103-105页 |
·成像系统分析 | 第105-106页 |
·视角与工作范围 | 第106-107页 |
·系统精度分析 | 第107-111页 |
·光学三角定位跟踪系统设计 | 第111-114页 |
·光学与机械装置 | 第111-112页 |
·信号处理系统 | 第112-114页 |
·实验结果与分析 | 第114-123页 |
·工作范围与定位精度 | 第114-117页 |
·误差分析与修正 | 第117-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-127页 |
第七章 总结与展望 | 第127-131页 |
·全文总结 | 第127-128页 |
·研究展望 | 第128-131页 |
附录 | 第131-139页 |
附录A VCSEL产品参数 | 第131-134页 |
附录B 聚合物光纤参数 | 第134-136页 |
附录C CMOS产品参数 | 第136-139页 |
攻读博士学位期间发表的论文及申请的专利 | 第139-143页 |
致谢 | 第143页 |