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 |