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一种全光纤速度传感器的研究

第一章 绪论第1-18页
   ·研究背景和意义第9页
   ·激光干涉测速技术的发展第9-16页
     ·位移干涉仪第10页
     ·速度干涉仪第10-11页
     ·VISAR 漫射速度干涉仪第11-13页
     ·光纤速度干涉仪第13-16页
   ·全光纤速度传感器国内外研究现状第16-17页
   ·本论文主要工作第17-18页
第二章 全光纤速度传感器的工作原理分析第18-26页
   ·光干涉工作原理第18-21页
     ·系统的原理结构第18-19页
     ·速度公式的推导第19-20页
     ·探测端探测信号的表达式第20-21页
   ·多普勒效应原理第21-25页
     ·光学多普勒效应第21-23页
     ·光学混频原理第23-24页
     ·速度公式的推导第24-25页
     ·最大测试速度与延时τ的关系第25页
   ·小结第25-26页
第三章 全光纤速度传感器系统设计第26-35页
   ·系统设计要求第26页
   ·系统光路设计第26-31页
     ·系统光源的选择第26-27页
     ·条纹常数分析第27-29页
     ·延迟线损耗对系统调制度的影响第29-31页
   ·光信号接收单元第31-33页
     ·系统带宽的估算第31-32页
     ·光电探测单元第32-33页
   ·数据处理单元第33-35页
     ·对实验测试数据进行预处理第33页
     ·实验数据处理的基本方法第33-35页
第四章 全光纤速度传感器系统仿真第35-46页
   ·仿真系统的设计与开发第35-37页
     ·Labview 开发平台第35页
     ·仿真系统设计第35-37页
   ·测试喇叭振动的实验仿真第37-42页
   ·测量微弱振动信号的实验仿真第42-46页
第五章 全光纤速度传感器实验第46-54页
   ·实验平台第46页
   ·激光器出纤功率的稳定性测试第46-47页
   ·测试端面反射光功率第47-48页
   ·测试喇叭振动实验第48-50页
   ·测试随机运动干涉曲线第50页
   ·全光纤速度传感器噪声分析第50-54页
     ·光源和光电探测器的噪声第50-51页
     ·光路端面反射形成的噪声第51-54页
第六章 双端探测的全光纤速度传感器第54-70页
   ·双端探测的全光纤速度传感器分析第54-60页
     ·系统的原理结构第54-55页
     ·系统的干涉信号表达式第55-56页
     ·振动方向和加减速判断第56-58页
     ·信号灵敏度的讨论第58-60页
   ·用VC 编写速度计算程序第60-62页
     ·实验数据预处理第60页
     ·计算初始相位Φ_0第60-61页
     ·计算反射面运动形成的干涉相位第61页
     ·条纹数的计算第61-62页
     ·速度计算第62页
   ·用仿真对象验证速度处理程序第62-66页
     ·匀加速运动第62-63页
     ·喇叭振动测量第63-64页
     ·复杂运动情况第64-66页
   ·横向测速仪的应用第66-70页
     ·系统结构与原理第66-68页
     ·不确定因素分析第68-70页
第七章 结论第70-72页
参考文献第72-75页
附录第75-80页
致谢第80-81页
硕士期间的研究成果第81页

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