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多点激光微位移测量系统的设计与实现

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第8-16页
    1.1 本文研究的背景第8-9页
    1.2 本文的研究目的及意义第9-10页
    1.3 桥梁挠度监测的研究现状第10-13页
    1.4 本文主要研究内容第13-16页
2 多点激光微位移测量系统概述第16-22页
    2.1 激光挠度监测系统概述第16-19页
        2.1.1 系统方案第16-18页
        2.1.2 系统实现第18-19页
    2.2 激光挠度监测关键模块第19-21页
        2.2.1 激光发射器第19-20页
        2.2.2 自动变焦模组第20页
        2.2.3 激光接收器第20-21页
    2.3 本章小结第21-22页
3 激光挠度监测系统的硬件设计第22-48页
    3.1 桥梁振动模拟装置硬件设计第23-24页
    3.2 微位移量检测电路硬件设计第24-29页
        3.2.1 放大器的硬件设计第24-27页
        3.2.2 加法器的硬件设计第27-29页
    3.3 微位移量处理电路硬件设计第29-38页
        3.3.1 AD7606模块第31-32页
        3.3.2 滤波器模块第32-34页
        3.3.3 幅度提取模块第34-36页
        3.3.4 光斑位置运算模块第36页
        3.3.5 微位移运算模块第36-38页
    3.4 自动变焦装置硬件设计第38-47页
        3.4.1 自动变焦原理第39-42页
        3.4.2 STM32实现ADC硬件设计第42-44页
        3.4.3 PWM波控制舵机转动原理第44-46页
        3.4.4 STM32产生PWM波硬件设计第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
4 激光挠度监测系统的软件设计第48-64页
    4.1 自动变焦装置软件设计第48-53页
        4.1.1 STM32实现ADC软件设计第48-51页
        4.1.2 STM32产生PWM软件设计第51-53页
    4.2 微位移测量装置软件设计第53-56页
        4.2.1 放大器的软件设计第53-55页
        4.2.2 AD7606的Verilog程序设计第55-56页
    4.3 ANDROIDAPP显示软件设计第56-62页
        4.3.1 APP主界面设计第56-58页
        4.3.2 波形绘制功能设计第58-60页
        4.3.3 数据存储与查询第60-61页
        4.3.4 报警功能第61-62页
    4.4 本章小结第62-64页
5 监测系统的测试结果分析第64-76页
    5.1 自动变焦电路测试第64-65页
    5.2 微位移测量电路测试第65-69页
    5.3 ANDROID APP软件测试第69-71页
    5.4 位移检测范围和精度分析第71-74页
        5.4.1 位移检测范围第71-72页
        5.4.2 位移检测精度第72-74页
    5.5 本章小结第74-76页
6 结论与展望第76-78页
    6.1 论文总结第76-77页
    6.2 未来工作展望第77-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-84页
附录第84-85页

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