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用双楔形干涉仪进行微弱激光信号光谱探测方法的研究

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

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