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基于LD自混合干涉的位移及速度测量技术的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第1章 绪论第10-27页
   ·激光自混合干涉技术的研究背景第10页
   ·激光自混合干涉技术第10-12页
     ·激光自混合效应第10-11页
     ·激光自混合干涉的特点第11-12页
   ·自混合干涉技术的理论研究进展第12-15页
   ·自混合干涉应用研究第15-25页
     ·位移测量第15-19页
     ·速度测量第19-21页
     ·振动测量第21-22页
     ·绝对距离测量第22-23页
     ·其它应用研究第23-25页
   ·本文主要研究内容第25-27页
第2章 激光自混合干涉的机理第27-54页
   ·激光自混合干涉模型第27-35页
     ·三镜F-P 腔模型第27-31页
     ·速率方程第31-35页
   ·激光自混合干涉位移测量模型数值模拟第35-53页
     ·外腔长对输出光功率的影响第36-37页
     ·光反馈强度不同时相位方程的特性第37-40页
     ·建立LD 自混合干涉工作模型第40-44页
     ·位移测量模型的参数对功率信号的影响第44-47页
     ·外腔位移的调制方式第47-53页
   ·本章小结第53-54页
第3章 基于LD 自混合干涉的位移及速度测量系统设计第54-70页
   ·自混合干涉位移测量系统组成第54-55页
   ·系统硬件电路第55-59页
     ·LD 调制电路第55-57页
     ·光电信号放大与抗干扰第57-59页
   ·自混合干涉速度测量系统第59-63页
     ·VCSEL 简介第59-61页
     ·VCSEL 自混合干涉第61-62页
     ·测速原理及系统组成第62-63页
   ·半导体激光器温度控制技术的研究第63-69页
     ·半导体激光器基本特性第63-65页
     ·激光器温度测量、控制原理第65-66页
     ·温度控制算法第66-69页
   ·本章小结第69-70页
第4章 激光自混合干涉信号处理技术研究第70-82页
   ·引言第70-71页
   ·卡尔曼滤波算法原理第71-76页
     ·卡尔曼滤波问题第72-73页
     ·基于一步预测的卡尔曼滤波算法原理第73-76页
   ·扩展卡尔曼滤波器算法原理第76-79页
   ·EKF 在激光自混合干涉信号处理中的应用第79-81页
     ·状态空间模型的建立第79-80页
     ·EKF 设计第80-81页
   ·本章小结第81-82页
第5章 基于LD 自混合效应的位移及速度测量实验第82-92页
   ·位移测量实验第82-86页
     ·干涉信号波形第82-84页
     ·EKF 算法的仿真研究与实验第84页
     ·重复性实验第84-86页
   ·速度测量实验第86-88页
   ·LD 温度控制实验第88-90页
   ·本章小结第90-92页
结论第92-94页
参考文献第94-103页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第103-105页
致谢第105-106页
作者简介第106页

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