摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第7-13页 |
·研究课题的提出与意义 | 第7-8页 |
·光纤陀螺技术的发展与研究现状 | 第8-10页 |
·光纤陀螺技术用于工程结构测量的研究现状 | 第10页 |
·本研究的创新点和优势 | 第10-11页 |
·本文所做的主要工作 | 第11-13页 |
第2章 光纤陀螺基本原理及其特性研究 | 第13-29页 |
·光的Sagnac效应 | 第13-16页 |
·真空中圆形光路的情况 | 第13页 |
·任意形状的光路的情况 | 第13-14页 |
·光纤环的Sagnac效应 | 第14-16页 |
·基于Sagnac效应的光学陀螺 | 第16-20页 |
·环形激光陀螺(RLG) | 第16页 |
·干涉型光纤陀螺(I-FOG) | 第16-18页 |
·谐振型光纤陀螺(R-FOG) | 第18-19页 |
·受激布里渊型光纤陀螺(B-FOG) | 第19-20页 |
·干涉型光纤陀螺检测技术 | 第20-22页 |
·互易性和偏振性 | 第20页 |
·相位差偏置调制 | 第20-22页 |
·干涉型光纤陀螺的误差源分析 | 第22-26页 |
·光纤陀螺光学回路误差 | 第22-25页 |
·光纤陀螺电路误差 | 第25-26页 |
·干涉型光纤陀螺特性参数 | 第26-28页 |
·光纤陀螺动态测量范围 | 第26页 |
·光纤陀螺灵敏度极限 | 第26页 |
·随机游走、噪声、零偏、零漂和标度因数 | 第26-28页 |
·光纤陀螺带宽 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第3章 光纤陀螺用于工程结构形变测量的研究 | 第29-44页 |
·光纤陀螺技术用于工程结构形变测量的原理 | 第29-30页 |
·光纤陀螺技术用于工程结构形变测量的实验研究 | 第30-35页 |
·实验目的 | 第30-31页 |
·实验设备及装置 | 第31-32页 |
·数据接收处理软件设计 | 第32-35页 |
·光纤陀螺信号处理研究 | 第35-37页 |
·光纤陀螺的数学模型 | 第35-36页 |
·加权平均滤波算法 | 第36页 |
·五点三次平滑滤波算法 | 第36页 |
·小波变换算法 | 第36-37页 |
·实验结果分析 | 第37-43页 |
·测量结果重复性分析 | 第38-40页 |
·人为干扰实验结果分析 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 光纤陀螺用于实际工程结构形变测量的研究 | 第44-57页 |
·光纤陀螺测量装置设计 | 第44页 |
·测量结果分析与比较 | 第44-47页 |
·测量结果误差分析与抑制 | 第47-56页 |
·测量装置自身造成的误差 | 第47-51页 |
·光纤陀螺漂移的影响 | 第51-53页 |
·测量装置运行速度的影响 | 第53-54页 |
·测量点初始倾角的影响 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第5章 总结与展望 | 第57-59页 |
·总结 | 第57-58页 |
·研究展望 | 第58-59页 |
附录Ⅰ RD系列光纤陀螺数据接口协议 | 第59-61页 |
附录Ⅱ Calreceive Sub过程具体实现过程 | 第61-63页 |
附录Ⅲ 基于RD系列光纤陀螺的数据接收程序源代码 | 第63-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
作者在攻读硕士学位期间发表和完成的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |