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基于飞秒光频梳的正弦相位调制干涉绝对距离测量方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-47页
    1.1 课题研究背景及意义第17-18页
    1.2 绝对距离测量方法研究现状第18-44页
        1.2.1 飞行时间法(TOF)第19-31页
        1.2.2 干涉法第31-41页
        1.2.3 绝对距离测量方法小结第41-44页
    1.3 论文研究目的和内容安排第44-47页
第2章 基于飞秒光频梳的正弦相位调制干涉绝对距离测量理论分析第47-65页
    2.1 飞秒光频梳原理第47-49页
        2.1.1 飞秒光频梳的特性第47-49页
        2.1.2 基于飞秒光频梳的绝对光学频率标定第49页
    2.2 正弦相位调制干涉仪工作原理第49-55页
        2.2.1 传统的正弦相位调制干涉仪第49-52页
        2.2.2 基于EOM的正弦相位调制干涉仪第52-55页
    2.3 正弦相位调制干涉绝对距离测量光路结构设计第55-59页
        2.3.1 按偏振方向分光的光路结构第55-57页
        2.3.2 按光谱波段分光的光路结构第57-59页
    2.4 频率扫描干涉法和多波长干涉法相结合的绝对距离测量原理第59-62页
        2.4.1 基于光频梳的频率扫描干涉法绝对距离粗测第60-61页
        2.4.2 基于光频梳的多波长干涉法绝对距离精测第61-62页
    2.5 绝对距离测量方法数值仿真分析第62-63页
    2.6 本章小结第63-65页
第3章 基于相位生成载波解调的干涉信号处理方法研究第65-80页
    3.1 基于正弦相位调制的干涉信号处理方法第65-69页
        3.1.1 傅里叶分析法第65-66页
        3.1.2 锁相环解调法第66-67页
        3.1.3 相位生成载波解调法第67-69页
    3.2 PGC-Arctan算法解调线性度的影响因素分析第69-70页
    3.3 PGC-Arctan解调中载波相位延迟的实时补偿第70-74页
        3.3.1 载波相位延迟的实时测量与相位延迟补偿器的设计第71-72页
        3.3.2 载波相位延迟实时补偿的算法仿真第72-74页
    3.4 PGC-Arctan解调中非线性误差实时修正和评估第74-79页
        3.4.1 基于正交信号归一化非线性误差实时修正第74-75页
        3.4.2 基于固定相位差法的非线性误差实时评估第75-76页
        3.4.3 非线性误差的修正及评估算法仿真第76-79页
    3.5 本章小结第79-80页
第4章 基于光频梳的正弦相位调制干涉绝对距离测量系统第80-108页
    4.1 正弦相位调制干涉绝对距离测量光路结构的改进第80-85页
        4.1.1 基于EOM的正弦相位调制差动干涉仪第80-83页
        4.1.2 基于非线性误差实时修正的绝对距离测量光路结构第83-85页
    4.2 基于飞秒光频梳的He-Ne激光频率测量和ECDL频率锁定第85-92页
        4.2.1 基于飞秒光频梳的He-Ne激光频率标定第85-87页
        4.2.2 基于飞秒光频梳的ECDL频率锁定第87-92页
    4.3 信号采集和信号处理系统的设计及测试实验第92-100页
        4.3.1 频率扫描干涉测量中最低采样率和最小调制频率分析第92-93页
        4.3.2 信号采集和处理系统设计第93-97页
        4.3.3 相位解调模块测试实验及结果分析第97-100页
    4.4 空气折射率的测量和补偿第100-103页
    4.5 绝对距离测量系统整体设计第103-104页
    4.6 绝对距离测量系统的软件实现第104-106页
    4.7 本章小结第106-108页
第5章 实验结果及分析第108-126页
    5.1 PGC-Arctan解调中载波相位延迟实时补偿实验验证第108-111页
        5.1.1 相位载波延迟实时补偿实验装置介绍第108-109页
        5.1.2 相位载波延迟实时补偿实验验证第109-111页
    5.2 PGC-Arctan解调中非线性误差的实时修正及评估实验验证第111-116页
        5.2.1 非线性误差的实时修正及评估实验装置介绍第111-113页
        5.2.2 基于正交信号实时归一化的非线性误差修正方法实验验证第113页
        5.2.3 基于固定相位差法的非线性误差实时评估方法实验验证第113-115页
        5.2.4 基于非线性误差实时修正的步进位移测量结果及分析第115-116页
    5.3 绝对距离测量实验结果第116-122页
        5.3.1 绝对距离测量实验装置介绍第116-118页
        5.3.2 绝对距离测量稳定性测试第118-119页
        5.3.3 近远端线性位移对比实验第119-120页
        5.3.4 近远端微米级步进测量实验第120-121页
        5.3.5 8m内绝对距离测量实验第121-122页
    5.4 绝对距离测量不确定度分析第122-124页
    5.5 本章小结第124-126页
第6章 总结与展望第126-131页
    6.1 主要研究工作与结论第126-128页
    6.2 主要创新点第128-129页
    6.3 研究展望第129-131页
参考文献第131-145页
攻读博士学位期间取得的研究成果第145-147页
致谢第147页

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