摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 外差干涉信号相位测量方法研究现状与分析 | 第11-14页 |
1.2.1 基于脉冲边沿触发的相位测量方法 | 第11-12页 |
1.2.2 基于幅度/时间分辨的相位测量方法 | 第12-14页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 双正交锁相放大式相位测量误差模型研究 | 第16-26页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 双正交锁相放大算法的原理分析 | 第16-17页 |
2.3 双正交锁相放大算法误差模型建立 | 第17-24页 |
2.3.1 有限字长效应对算法误差影响的分析 | 第17-21页 |
2.3.2 相位测量综合误差模型建立 | 第21-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 高速外差信号采集与处理平台设计 | 第26-52页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 信号采集与处理平台的电路设计 | 第26-42页 |
3.2.1 前置信号处理单元设计 | 第27-35页 |
3.2.2 高速高分辨力模数转换单元设计 | 第35-41页 |
3.2.3 后置数字电路单元设计 | 第41-42页 |
3.3 信号采集与处理平台电源/信号完整性设计 | 第42-51页 |
3.3.1 信号采集与处理平台电源完整性设计 | 第42-51页 |
3.3.2 信号采集与处理平台信号完整性设计 | 第51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 双正交锁相放大测相算法资源优化技术研究 | 第52-58页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 现有双正交锁相放大算法逻辑资源配置分析 | 第52-54页 |
4.3 双正交锁相放大测相算法资源优化设计 | 第54-57页 |
4.3.1 相位测量模型资源优化技术 | 第54-56页 |
4.3.2 现有模型与资源优化算法逻辑资源配置对比 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 实验平台设计以及实验验证 | 第58-72页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 实验平台设计及搭建 | 第58页 |
5.3 采集与处理平台信号采集性能实验 | 第58-68页 |
5.3.1 直流信号采集性能实验 | 第59-61页 |
5.3.2 交流信号采集性能实验 | 第61-68页 |
5.4 外差信号处理系统的静态性能实验 | 第68-70页 |
5.4.1 高带宽静态性能实验 | 第68-69页 |
5.4.2 窄带宽静态性能实验 | 第69-70页 |
5.5 外差信号处理系统的动态性能实验 | 第70-71页 |
5.5.1 高速动态性能实验 | 第70页 |
5.5.2 低速动态性能实验 | 第70-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
附录 | 第77-80页 |
致谢 | 第80页 |