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高精度光纤陀螺光源的设计与实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 光纤陀螺光源的研究现状第12-15页
        1.2.1 国外研究现状第12-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
    1.3 本文的主要工作和内容安排第15-18页
第2章 超荧光光源的基本结构与性能对光纤陀螺的影响第18-28页
    2.1 光纤陀螺光源常用的四种基本结构第18-19页
    2.2 光纤陀螺光源对FOG性能的影响第19-27页
        2.2.1 谱宽对FOG性能的影响:第19-23页
        2.2.2 光功率变化对FOG性能的影响第23-26页
        2.2.3 平均波长稳定性对FOG性能的影响:第26页
        2.2.4 相对强度噪声对FOG性能的影响:第26-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第3章 高精度光纤陀螺光源的电路设计第28-44页
    3.1 波长可调和精确控制技术介绍第28-29页
        3.1.1 波长可调原理第28页
        3.1.2 波长精确控制的方法第28-29页
    3.2 LTC1923性能介绍第29-30页
    3.3 控制电路设计方案第30-39页
        3.3.1 泵浦激光器TEC驱动第31-33页
        3.3.2 泵浦激光器LD驱动第33-34页
        3.3.3 保护电路设计第34-35页
        3.3.4 ARM控制器控制电路第35-37页
        3.3.5 电源电路和光电转换检测电路第37-38页
        3.3.6 电路效率的考虑第38-39页
        3.3.7 电路板PCB图第39页
    3.4 程序控制第39-42页
    3.5 泵浦激光器内部激光二极管输出功率计算第42页
    3.6 本章小结第42-44页
第4章 高精度光纤陀螺光源的EDFA光纤放大器设计第44-57页
    4.1 EDFA光纤放大器的基本理论第44页
    4.2 EDFA光纤放大器的工作原理第44-45页
    4.3 EDFA光纤放大器光纤长度的计算第45页
        4.3.1 最短掺铒光纤长度第45页
        4.3.2 最佳掺铒光纤的长度第45页
    4.4 OPTISYSTEM光路仿真第45-51页
        4.4.1 OptiSystem光路仿真软件简介第46-47页
        4.4.2 1m长度的饵纤EDFA放大仿真测试第47-48页
        4.4.3 10m长度的饵纤EDFA放大仿真测试第48-49页
        4.4.4 20m长度的饵纤EDFA放大仿真测试第49-50页
        4.4.5 50m长度的饵纤EDFA放大仿真测试第50-51页
    4.5 常用泵浦环形腔EDFA光纤放大器光路设计简介第51-52页
        4.5.1 单向泵浦环形腔EDFA光纤放大器光路设计方法第51页
        4.5.2 双向泵浦环形腔EDFA光纤放大器光路设计方法第51-52页
    4.6 EDFA光纤放大器光路设计第52-56页
        4.6.1 光路系统总体框图第52-53页
        4.6.2 光路系统中的器件选型介绍第53-56页
    4.7 本章小结第56-57页
第5章 高精度光纤陀螺光源系统测试与分析第57-69页
    5.1 测试环境第57-58页
    5.2 高精度光纤陀螺光源系统电路板部分测试与分析第58-63页
        5.2.1 LD恒流源驱动电压稳定性测试第58-59页
        5.2.2 泵浦激光器TEC的PWM驱动信号波形测试第59-60页
        5.2.3 制冷芯片LTC1923各引脚电压状态测试第60-61页
        5.2.4 泵浦激光器输出 974nm光谱与光功率测试第61-63页
    5.3 高精度光纤陀螺光源系统光路部分测试与分析第63-68页
        5.3.1 高精度光纤陀螺光源系统输出光功率稳定性测试分析第63-65页
        5.3.2 高精度光纤陀螺光源系统输出光平均波长稳定性测试分析第65-67页
        5.3.3 高精度光纤陀螺光源系统输出光谱特性测试分析第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第76-77页
致谢第77页

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