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基于Michelson干涉仪和FRM的光纤加速度计检测方案研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-14页
   ·光纤传感器简介第9-11页
     ·引言第9页
     ·国外主要军用传感器技术第9-10页
     ·我国对光纤加速度计的研究第10-11页
   ·光纤传感器的分类及特点第11-12页
   ·课题研究的目的和研究意义第12-13页
   ·课题研究的主要内容第13-14页
第2章 光纤加速度计的基本原理第14-32页
   ·光纤加速度传感器原理第14-16页
   ·干涉型光纤加速度计的理论基础第16-23页
     ·相位调制型光纤加速度计第16-17页
     ·光纤干涉仪概述第17页
     ·迈克尔逊干涉仪的基本原理第17-19页
     ·迈克尔逊干涉仪抗偏振衰落原理第19-23页
     ·迈克尔逊干涉仪的优势及不足第23页
   ·光纤相位调制机理第23-25页
     ·应力应变效应第24页
     ·温度效应第24-25页
   ·相位载波(PGC)零差检测方案第25-31页
     ·零差检测方案的引入第25-27页
     ·相位载波干涉信号检测方案概述第27-29页
     ·PGC检测方案的数学推导第29-31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 PGC解调数字化的可行性论证第32-39页
   ·数字解调必要性第32-33页
     ·模拟器件的温度漂移对PGC解调的影响第32-33页
     ·PGC解调数字化的优点第33页
   ·采样频率的确定第33-38页
     ·光纤加速度计输出信号频谱结构第33-36页
     ·最低采样频率的分析第36-38页
     ·PGC解调数字化的可行性第38页
   ·本章小结第38-39页
第4章 系统硬件电路设计第39-57页
   ·系统硬件框图的构成第39-40页
   ·DSP芯片第40-46页
     ·DSP芯片的选择第40页
     ·TMS320VC5416的主要特点第40-41页
     ·TMS320VC5416多通道缓冲串口(McBSP)的特点第41-42页
     ·TMS320VC5416多通道缓冲串口(McBSP)的工作原理第42-46页
     ·DSP芯片外围引脚连接第46页
     ·DSP芯片电源设计第46页
   ·串行A/D转换芯片第46-50页
     ·A/D芯片的选择第46-47页
     ·AD7677芯片特点第47-48页
     ·AD7677芯片与DSP芯片的连接第48-50页
   ·差动输入电路设计第50-51页
   ·D/A与DSP接口设计第51-53页
   ·基于FLASH的BOOTLOAD程序设计第53-56页
     ·DSP的自举加载模式第53-55页
     ·FLASH的擦除和写入操作第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 系统的软件实现第57-66页
   ·解调系统软件设计流程第57-58页
   ·DSP的时钟发生器设置第58-59页
   ·A/D转换器的采样时钟设置第59页
   ·数字滤波器的设计第59-63页
     ·FIR滤波器设计第59-60页
     ·FIR滤波器在DSP中的实现第60-61页
     ·FIR滤波器的窗函数设计法第61-63页
   ·数字微分、积分算法实现第63-64页
     ·数字微分算法第63-64页
     ·数字积分算法第64页
   ·软件程序优化第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第6章 系统调试结果及改进意见第66-71页
   ·基于DSP的解调实现第66页
   ·载波信号中残留直流成分的处理第66-68页
   ·扩展精度算法第68-69页
   ·时钟速度的选择第69-70页
   ·电源的单一性及带负载能力第70页
   ·本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科技成果第75-76页
致谢第76页

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