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基于光电振荡器的绝对距离测量方法研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-21页
    1.1 引言第8页
    1.2 研究背景和意义第8-10页
    1.3 国内外研究现状第10-19页
        1.3.1 位移测量第10-11页
        1.3.2 绝对距离测量方法第11-15页
        1.3.3 现有激光测距方法的局限性第15-17页
        1.3.4 基于光电振荡器的绝对距离测量第17-19页
    1.4 课题来源及主要内容安排第19-21页
第二章 基于光电振荡器的测距原理第21-30页
    2.1 光电振荡器原理第21-27页
        2.1.1 光电振荡器起振条件第22-24页
        2.1.2 光电振荡器振荡频率第24-25页
        2.1.3 光电振荡器频谱特性第25-27页
    2.2 基于光电振荡器的测距原理第27-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第三章 光电振荡器测距模型研究第30-63页
    3.1 光电振荡器的分类第30-31页
    3.2 单环结构 OEO 测量模型第31-37页
        3.2.1 单环 OEO第31-33页
        3.2.2 光子滤波器 OEO第33-37页
    3.3 双环结构 OEO 测量模型第37-54页
        3.3.1 双环 OEO第37-51页
        3.3.2 双注入锁定 OEO 和耦合式 OEO第51-54页
    3.4 多环 OEO 测量模型第54-56页
    3.5 单环 OEO 测距模型研究第56-61页
        3.5.1 基于单环 OEO 的测距方法第57-59页
        3.5.2 单环 OEO 测距静态特性分析第59-61页
    3.6 本章小结第61-63页
第四章 光电振荡器测距系统误差补偿与系统优化研究第63-87页
    4.1 OEO 测距温度误差第63-70页
        4.1.1 OEO 频率稳定性问题第63-68页
        4.1.2 OEO 测距温度误差模型第68-70页
    4.2 光电振荡器纵模阶数测量第70-77页
        4.2.1 纵模阶数测量误差分析第71-74页
        4.2.2 纵模阶数测量补偿技术第74-77页
    4.3 光电振荡器测距误差补偿第77-82页
        4.3.1 误差传导机制分析第77-79页
        4.3.2 测距误差补偿第79-82页
    4.4 光电振荡器测距光纤长度优化研究第82-86页
        4.4.1 光纤长度对测距的影响第82-84页
        4.4.2 光纤长度优化方法第84-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第五章 实验验证及数据分析第87-99页
    5.1 实验验证平台第87-90页
    5.2 光纤长度优化第90-92页
    5.3 纵模阶数测量第92-94页
    5.4 基于光开关的误差补偿第94-98页
    5.5 本章小结第98-99页
第六章 全文总结与展望第99-102页
    6.1 全文总结第99-100页
    6.2 创新点第100-101页
    6.3 工作展望第101-102页
参考文献第102-110页
发表论文和参加科研情况说明第110-111页
致谢第111页

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