摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究背景及来源 | 第8页 |
1.2 国内外发展现状 | 第8-12页 |
1.2.1 国外光纤加速度计的发展现状 | 第8-11页 |
1.2.2 国内光纤加速度计的发展现状 | 第11-12页 |
1.3 论文研究的目的与意义 | 第12页 |
1.4 论文的研究内容及编排 | 第12-14页 |
2 光纤加速度计的基本原理及分类 | 第14-22页 |
2.1 光纤加速度计的基本原理 | 第14-15页 |
2.2 光纤加速度计的分类 | 第15-21页 |
2.2.1 光强调制型光纤加速度计 | 第15-16页 |
2.2.2 相位调制型光纤加速度计 | 第16-19页 |
2.2.3 波长调制型光纤加速度计 | 第19-20页 |
2.2.4 三种光纤加速度计的方案对比 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
3 白光干涉型法布里-珀罗光纤加速度计方案设计 | 第22-30页 |
3.1 光纤法布里-珀罗干涉仪 | 第22-26页 |
3.1.1 基本原理 | 第23-24页 |
3.1.2 两种光纤法-珀干涉仪的性能分析 | 第24-26页 |
3.2 光纤加速度计方案设计 | 第26-27页 |
3.3 信号检测单元方案设计 | 第27-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
4 法布里-珀罗光纤加速度计的信号解调技术研究 | 第30-38页 |
4.1 干涉条纹/强度解调技术 | 第30页 |
4.2 相位生成载波解调技术 | 第30-31页 |
4.2.1 调制 | 第30-31页 |
4.2.2 解调 | 第31页 |
4.3 白光干涉解调技术 | 第31-35页 |
4.3.1 基于扫描干涉仪的白光干涉解调技术 | 第31-32页 |
4.3.2 光谱域白光干涉解调技术 | 第32-35页 |
4.4 谱峰追踪测量算法 | 第35-37页 |
4.4.1 单谱峰追踪测量 | 第35页 |
4.4.2 双谱峰追踪测量 | 第35-36页 |
4.4.3 综合运用双谱峰追踪和单谱峰追踪测量 | 第36-37页 |
4.5 本章小结 | 第37-38页 |
5 白光干涉型法布里-珀罗光纤加速度计的研制 | 第38-71页 |
5.1 光纤加速度计表头设计 | 第38-43页 |
5.1.1 理论分析 | 第38-40页 |
5.1.2 结构仿真 | 第40-43页 |
5.1.3 表头封装 | 第43页 |
5.2 可调谐激光器的驱动电路设计 | 第43-56页 |
5.2.1 可调谐激光器的性能指标及其控制方案设计 | 第43-45页 |
5.2.2 自动温控电路 | 第45-48页 |
5.2.3 电流驱动电路 | 第48-50页 |
5.2.4 FPGA的选型及配置电路 | 第50-51页 |
5.2.5 印制板设计 | 第51-52页 |
5.2.6 驱动电路软件设计 | 第52-55页 |
5.2.7 驱动电路测试 | 第55-56页 |
5.3 光电探测器与光电转换电路 | 第56-58页 |
5.3.1 光电探测器及其性能参数 | 第56-57页 |
5.3.2 光电转换电路设计 | 第57-58页 |
5.4 基于FPGA与DSP的嵌入式信号采集处理电路 | 第58-68页 |
5.4.1 TMS320C6713数字信号处理器简介 | 第58-60页 |
5.4.2 DSP配置电路 | 第60-62页 |
5.4.3 DSP数据处理算法 | 第62-64页 |
5.4.4 FPGA与DSP软件设计 | 第64-68页 |
5.5 信号检测单元的装配 | 第68-69页 |
5.6 上位机软件 | 第69-70页 |
5.7 本章小结 | 第70-71页 |
6 性能测试与误差分析 | 第71-83页 |
6.1 性能测试 | 第71-77页 |
6.1.1 标度因数及其稳定性 | 第71-72页 |
6.1.2 零位稳定性 | 第72-73页 |
6.1.3 量程 | 第73-74页 |
6.1.4 分辨率 | 第74-77页 |
6.2 误差分析 | 第77-82页 |
6.2.1 光学测量原理误差 | 第77-80页 |
6.2.2 交叉灵敏度误差 | 第80-81页 |
6.2.3 环境温度引起的误差 | 第81-82页 |
6.3 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |