摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 激光自混合干涉效应的概念及特点 | 第9-10页 |
1.2 激光自混合干涉效应的研究进展 | 第10-13页 |
1.3 激光自混合干涉的精密探测技术研究进展 | 第13-17页 |
1.3.1 激光自混合干涉的平衡探测 | 第13-14页 |
1.3.2 激光自混合干涉的边缘滤波增强探测 | 第14-15页 |
1.3.3 激光自混合干涉的光注入式拍频探测 | 第15-16页 |
1.3.4 激光自混合干涉的光栅衍射探测 | 第16-17页 |
1.4 课题来源及本文研究内容和意义 | 第17-21页 |
1.4.1 课题来源 | 第17-18页 |
1.4.2 本论文研究目的和意义 | 第18-19页 |
1.4.3 本论文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 激光自混合干涉效应的基本原理 | 第21-32页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 激光自混合干涉的基本数理描述 | 第21-27页 |
2.3 双频激光自混合干涉效应的原理分析 | 第27-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 激光自混合干涉的双折射光载微波探测方法 | 第32-50页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 激光自混合多普勒信号的光载微波探测原理 | 第33-36页 |
3.3 实验 | 第36-46页 |
3.3.1 速度方向的判别 | 第41-42页 |
3.3.2 速度测量实验 | 第42-46页 |
3.4 实验分析以及讨论 | 第46-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 激光自混合干涉的双光子吸收滤波探测方法 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 激光自混合干涉的双光子吸收探测原理 | 第51-55页 |
4.3 双光子吸收探测实验 | 第55-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 基于激光自混合干涉的合成波长位移测量技术 | 第62-79页 |
5.1 引言 | 第62-63页 |
5.2 基于激光自混合干涉的合成波长位移测量理论 | 第63-70页 |
5.3 实验 | 第70-77页 |
5.3.1 观察合成激光自混合干涉现象 | 第71-73页 |
5.3.2 位移测量实验 | 第73-77页 |
5.4 误差分析 | 第77-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 砷化镓与硅光电二极管的双光子探测对比研究 | 第79-93页 |
6.1 引言 | 第79-80页 |
6.2 砷化镓光电探测器的双光子吸收自相关测量原理 | 第80-83页 |
6.3 自相关信号测量实验 | 第83-88页 |
6.4 讨论 | 第88-91页 |
6.5 本章小结 | 第91-93页 |
第7章 结束语 | 第93-96页 |
7.1 本文工作总结 | 第93-94页 |
7.2 本文创新点 | 第94-95页 |
7.3 后续工作展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-106页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第106-108页 |
致谢 | 第108页 |