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干涉型光纤水听器时分复用系统数字化方案的研究与设计

第1章 绪论第1-14页
 1.1 光纤水听器概述第9-10页
 1.2 光纤水听器特点及分类第10页
 1.3 国内外光纤水听器研究进展第10-12页
 1.4 课题的来源与研究意义第12-13页
 1.5 课题所完成工作第13-14页
第2章 干涉型光纤水听器的理论基础第14-27页
 2.1 光纤相位调制机理第14-15页
  2.1.1 应力应变效应第14-15页
  2.1.2 温度效应第15页
 2.2 光纤干涉仪原理第15-18页
  2.2.1 光纤干涉仪概述第15-16页
  2.2.2 Mach-Zehnder双光束光纤干涉仪的基本原理第16-18页
 2.3 相位载波(PGC)零差检测方案第18-23页
  2.3.1 干涉信号检测方案概述第18-19页
  2.3.2 PGC检测方案实现原理第19-21页
  2.3.3 PGC检测方案模型的数学分析第21-23页
 2.4 基于 CCS仿真实现 PGC解调第23-26页
  2.4.1 数据的采集第23-24页
  2.4.2 FIR滤波器设计第24-25页
  2.4.3 仿真结果第25-26页
 2.5 本章小结第26-27页
第3章 干涉型光纤水听器消偏振衰落技术第27-38页
 3.1 消偏振衰弱技术概述第27-29页
  3.1.1 双折射和偏振诱导信号衰落现象第27-28页
  3.1.2 消偏振衰落的主要技术方案第28-29页
 3.2 分集检测消偏振衰落技术第29-34页
  3.2.1 偏振分集接收原理第29-30页
  3.2.2 分集检测方案中的自动增益控制第30-32页
  3.2.3 AGC方案的改进第32-34页
 3.3 利用法拉第旋转镜消偏振衰落第34-37页
  3.3.1 法拉第旋转镜的消偏振衰落原理第34-36页
  3.3.2 法拉第旋转镜消偏振衰落技术的实验验证第36-37页
 3.4 本章小结第37-38页
第4章 PGC解调数字化实现关键技术研究第38-56页
 4.1 数字解调必要性第38-39页
  4.1.1 模拟器件的温度漂移对 PGC解调的影响第38页
  4.1.2 PGC数字解调的优点第38-39页
 4.2 高速 DSP芯片第39-42页
  4.2.1 DSP芯片的选择第39-40页
  4.2.2 TMS320VC5402A的主要特点第40-41页
  4.2.3 多通道缓冲串口(MCBSP)第41-42页
 4.3 采样频率的确定第42-46页
  4.3.1 光纤水听器输出信号频谱结构第42-44页
  4.3.2 最低采样频率的分析第44-46页
 4.4 高速高精串/并口AD转换芯片第46-48页
  4.4.1 AD芯片的选择第46-47页
  4.4.2 AD7674芯片特点第47-48页
 4.5 数字滤波器的设计第48-52页
  4.5.1 数字滤波器(DIGITAL FILTER,DF)概述第48-49页
  4.5.2 FIR数字低通滤波器设计第49-52页
 4.6 数字微分、积分算法实现第52-55页
  4.6.1 数字微分算法第52-53页
  4.6.2 数字积分算法第53-55页
 4.7 本章小结第55-56页
第5章 PGC数字化时分解调系统设计第56-76页
 5.1 PGC时分解调方案概述第56-57页
 5.2 时分解调系统硬件电路设计第57-65页
  5.2.1 A/D采样电路设计第57-60页
  5.2.2 CPLD编程设计第60-61页
  5.2.3 TMS320VC5402A硬件设计第61-62页
  5.2.4 D/A与 DSP接口设计第62-63页
  5.2.5 PC与 DSP通讯电路设计第63-65页
 5.3 时分解调系统软件设计第65-71页
  5.3.1 基于 FLASH的 BOOTLOAD程序设计第65-67页
  5.3.2 MCBSP初始化程序设计第67-68页
  5.3.3 D/A初始化程序设计第68页
  5.3.4 与 PC机通讯程序设计第68-70页
  5.3.5 软件程序优化第70-71页
 5.4 宽频带信号的 PGC解调方案研究第71-75页
  5.4.1 模数混合的 PGC解调方案第71-73页
  5.4.2 PGC解调的 FIFO方案第73-75页
 5.5 本章小结第75-76页
第6章 基于PGC时分解调系统的水听器阵列设计第76-81页
 6.1 水听器阵列方案概述第76页
 6.2 水听器阵列时分波分复用系统基本结构第76-78页
  6.2.1 时分复用单元系统设计第76-77页
  6.2.2 波分/解波分复用器的设计第77-78页
 6.3 时分波分复用系统总体结构设计第78-79页
  6.3.1 光源的选取和光功率分配估算第78-79页
  6.3.2 总体结构设计第79页
 6.4 本章小结第79-81页
结论第81-82页
参考文献第82-84页
攻读硕士学位期间所发表的论文和取得的科研成果第84-85页
致谢第85-86页
附录第86-87页

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