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分布反馈光纤激光水听器关键技术研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-17页
    1.1 分布反馈光纤激光水听器技术的研究背景第13-14页
    1.2 分布反馈光纤激光水听器技术的国内外发展现状第14-16页
    1.3 论文研究的主要内容第16-17页
第二章 光纤水听器技术的相关理论基础第17-25页
    2.1 光纤水听器的分类第17-18页
        2.1.1 相位调制型光纤水听器第17-18页
        2.1.2 波长调制型光纤水听器第18页
    2.2 光纤水听器的解调技术第18-21页
        2.2.1 3×3耦合器解调法第19-20页
        2.2.2 相位生成载波(PGC)解调法第20-21页
    2.3 光纤激光水听器技术第21-23页
        2.3.1 相移光栅DFB光纤激光器的工作原理第21-22页
        2.3.2 DFB光纤激光器的水声传感原理第22-23页
    2.4 本章小结第23-25页
第三章 PGC解调算法与实现第25-46页
    3.1 PGC解调的实现方式与算法模型第25-33页
        3.1.1 基于压电陶瓷调制器的外调制原理与数学模型第25-29页
        3.1.2 基于微分-交叉相乘PGC算法的原理与数学模型第29-31页
        3.1.3 理想情况下的PGC解调第31-33页
    3.2 PGC解调相关问题分析第33-39页
        3.2.1 调制度的选择第33-36页
        3.2.2 光纤干涉仪臂长差的选择第36-39页
    3.3 PGC解调的上位机验证第39-45页
        3.3.1 器件选型第39-41页
        3.3.2 实验结果第41-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 强度噪声对系统影响情况分析第46-66页
    4.1 激光器强度噪声的理论研究第46-53页
        4.1.1 激光器强度噪声的定义第46-47页
        4.1.2 弛豫振荡的理论模型第47-49页
        4.1.3 弛豫振荡噪声对PGC解调系统影响的理论研究第49-52页
        4.1.4 强度噪声的测量方法第52-53页
    4.2 强度噪声的测量结果第53-58页
        4.2.1 数据采集卡与信号放大电路噪声的测量结果第53-54页
        4.2.2 DFB光纤激光器强度噪声的测量结果第54-56页
        4.2.3 980nm泵浦激光器强度噪声的测量结果第56-58页
    4.3 弛豫振荡噪声影响的实验验证第58-60页
    4.4 对驰豫振荡噪声的抑制第60-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第五章 外腔反馈对水听器阵列输出功率的影响情况第66-76页
    5.1 光栅端面反射对水听器阵列输出功率的影响第66-71页
        5.1.1 外腔反馈下的复合腔模型第66-68页
        5.1.2 外腔端面反射率rext的测量第68-70页
        5.1.3 存在外腔反馈时DFB光纤激光器的输出功率的测量第70-71页
    5.2 瑞利散射对水听器阵列输出功率的影响第71-73页
    5.3 本章小结第73-76页
第六章 总结与展望第76-78页
参考文献第78-82页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第82页

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