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基于FPGA的激光自混合干涉信号高速数据处理系统设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 激光自混合干涉技术的兴起第9-10页
    1.2 激光自混合干涉测量技术的研究进展第10-12页
        1.2.1 国外的研究进展情况第10-11页
        1.2.2 国内的研究进展情况第11-12页
    1.3. 激光自混合干涉位移测量技术第12-16页
        1.3.1 激光自混合干涉位移测量方法第12-15页
        1.3.2 激光自混合位移测量技术各国的发展第15-16页
    1.4 课题来源及本文主要研究内容第16-17页
    1.5 本文的章节安排第17-18页
第二章 激光自混合干涉系统模型第18-34页
    2.1 激光自混合干涉理论模型第18-20页
    2.2 模型参数对激光自混合干涉信号的影响第20-29页
        2.2.1 光反馈水平的影响第20-23页
        2.2.2 线宽展宽因子的影响第23-25页
        2.2.3 初始外腔长的影响第25-27页
        2.2.4 物体的振动幅值的影响第27-29页
    2.3 自混合干涉信号处理原理第29-33页
        2.3.1 振动条纹微位移测量原理第29-31页
        2.3.2 基于FFT方法的自混合干涉信号相位提取原理第31-33页
    2.4 本章小节第33-34页
第三章 基于FPGA的自混合干涉信号微位移测量系统设计与实验分析第34-56页
    3.1 自混合干涉振动条纹归置比较法第34-36页
    3.2 归置比较法的Verilog HDL实现第36-39页
    3.3 自混合干涉信号微位移测量系统第39页
    3.4 数据处理系统的硬件资源使用分析第39-47页
        3.4.1 FPGA硬件模块使用分析第39-41页
        3.4.2 AD9280采集模块第41-44页
        3.4.3 信号预处理模块第44-47页
            3.4.3.1 信号去噪模块第44-45页
            3.4.3.2 信号放大模块第45-47页
    3.5 实验与分析第47-55页
        3.5.1 氦氖激光自混合干涉信号微位移测量系统第47-48页
        3.5.2 自混合干涉信号微位移测量实验与分析第48-55页
    3.6 本章小结第55-56页
第四章 基于FPGA的自混合干涉信号相位提取系统设计与实验分析第56-69页
    4.1 自混合干涉信号FFT相位提取法第56-58页
    4.2 FFT相位提取法的仿真分析第58-61页
    4.3 Quart-us Ⅱ中FFT相位提取实现第61-64页
    4.4 实验与分析第64-68页
        4.4.1 相位提取的方案设计第64-65页
        4.4.2 自混合干涉信号FFT相位提取实验与分析第65-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 总结与展望第69-72页
    5.1 论文总结第69-70页
    5.2 未来展望第70-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-79页
作者简介第79-80页

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