复合光纤干涉位移测量系统的研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
目录 | 第8-10页 |
1 引言 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.3 现有干涉测量系统的不足 | 第16-17页 |
2 传统干涉测量分析 | 第17-20页 |
2.1 传统干涉测量方法的基本原理 | 第18页 |
2.2 传统干涉测量方法的优势和存在的不足 | 第18-20页 |
3 复合光纤干涉测量系统的光路设计与分析 | 第20-35页 |
3.1 测量系统中关键器件 | 第20-29页 |
3.1.1 光纤耦合器和隔离器 | 第20-23页 |
3.1.2 DFB激光器和探测器PD | 第23-24页 |
3.1.3 光纤布拉格光栅和光环形器 | 第24-27页 |
3.1.4 压电陶瓷管PZT | 第27-29页 |
3.2 复合光纤干涉测量系统原理及特点 | 第29-33页 |
3.2.1 复合光纤干涉测量系统原理 | 第29-31页 |
3.2.2 测量量程扩大到半合成波长 | 第31-33页 |
3.3 位移测量实验过程及实验结果 | 第33-35页 |
4 反馈补偿系统 | 第35-38页 |
4.1 反馈补偿系统实现原理 | 第35-36页 |
4.2 反馈补偿实验结果 | 第36-37页 |
4.3 反馈补偿系统的技术特点 | 第37-38页 |
5 结论 | 第38-42页 |
5.1 复合光纤干涉测量的创新点 | 第38-40页 |
5.1.1 全光纤共路设计的特点 | 第38-39页 |
5.1.2 扩大测量量程到半合成波长 | 第39-40页 |
5.1.3 反馈补偿系统 | 第40页 |
5.2 论文工作总结 | 第40-41页 |
5.3 未来展望 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第44-46页 |
学位论文数据集 | 第46页 |