第一章 绪论 | 第1-13页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第7页 |
1.2 激光告警技术发展现状 | 第7-11页 |
1.2.1 激光告警技术的特点 | 第7-8页 |
1.2.2 国外研究发展的各种相干型激光告警系统 | 第8-11页 |
1.2.2 光电告警系统的发展 | 第11页 |
1.3 本论文的思路与创新 | 第11-13页 |
第二章 干涉仪的基本原理与设计 | 第13-30页 |
2.1 楔形干涉仪的原理 | 第13-22页 |
2.1.1 双光束干涉系统 | 第13页 |
2.1.2 多光束干涉系统 | 第13-14页 |
2.1.3 楔形干涉仪的原理 | 第14-22页 |
2.1.3.1 楔形标准具特性分析 | 第14-19页 |
2.1.3.2 楔形干涉仪的参数 | 第19-21页 |
2.1.3.3 关于短脉冲激光能否产生干涉的讨论 | 第21-22页 |
2.2 楔形干涉仪探测系统的设计 | 第22-27页 |
2.2.1 楔形干涉仪探测系统的基本原理 | 第22-24页 |
2.2.2 楔形干涉仪参数的确定 | 第24-27页 |
2.2.2.1 楔形干涉仪的相干长度的确定 | 第24页 |
2.2.2.2 干涉仪平均厚度的设计 | 第24-25页 |
2.2.2.3 角度的设计 | 第25-26页 |
2.2.2.4 反射系数的设计 | 第26-27页 |
2.3 激光通过干涉仪的仿真结果与分析 | 第27-30页 |
第三章 探测器的原理与特性分析 | 第30-39页 |
3.1 探测器简介 | 第30-32页 |
3.1.1 的发展与优点 | 第30页 |
3.1.2 线阵的基本结构与原理 | 第30-31页 |
3.1.3 信号处理的一般方法 | 第31-32页 |
3.2 探测器的选取 | 第32页 |
3.3 探测器的基本特性与基本参数 | 第32-35页 |
3.3.1 探测器的照度 | 第32-33页 |
3.3.2 探测器的光电转换特性 | 第33页 |
3.3.3 探测器光电响应不均匀性 | 第33-34页 |
3.3.4 光谱响应 | 第34页 |
3.3.5 动态范围 | 第34页 |
3.3.6 工作频率 | 第34-35页 |
3.3.6.1 决定工作频率下限的因素 | 第34页 |
3.3.6.2 工作频率的上限 | 第34-35页 |
3.3.7 分辨率 | 第35页 |
3.4 探测器的噪声与图像中的噪声 | 第35-36页 |
3.5 对短脉冲激光可探测问题的探讨 | 第36-39页 |
3.5.1 背景光辐射的计算 | 第36-37页 |
3.5.2 激光辐射的计算 | 第37-39页 |
第四章 干涉条纹图的处理与仿真分析 | 第39-48页 |
4.1 干涉条纹图象的特征 | 第39页 |
4.2 干涉条纹信号的空间 频道分析与滤波 | 第39-44页 |
4.2.1 条纹信号的功率谱分析 | 第39-41页 |
4.2.2 加入噪声的条纹信号波形与功率谱 | 第41-42页 |
4.2.3 滤波器的设计 | 第42-43页 |
4.2.4 白噪化的信号通过滤波器后的波形与功率谱 | 第43-44页 |
4.3 条纹信号的二值化处理及条纹中心的确定 | 第44-48页 |
4.3.1 滤波器输出信号进行二值化处理 | 第44-45页 |
4.3.2 对条纹中心的取法与条纹间距的计算 | 第45-46页 |
4.3.3 根据条纹间距计算入射激光波长 | 第46-48页 |
4.3.3.1 条纹数对误差的影响 | 第46页 |
4.3.3.2 波长计算仿真结果的相对误差 | 第46-48页 |
第五章 总结与展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
个人简历 | 第52页 |