摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第13页 |
1.2 多普勒激光雷达国内外发展概况 | 第13-23页 |
1.2.1 相干探测多普勒激光雷达国内外发展现状 | 第13-18页 |
1.2.2 直接探测多普勒激光雷达国内外发展现状 | 第18-23页 |
1.3 研究现状分析 | 第23-25页 |
1.4 本文的主要内容 | 第25-27页 |
第2章 激光多普勒频移边缘技术测量方法 | 第27-40页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 边缘技术频移测量原理 | 第27-32页 |
2.2.1 单边缘技术 | 第27-29页 |
2.2.2 双边缘技术 | 第29-32页 |
2.3 边缘技术频移测量误差模型 | 第32-36页 |
2.3.1 误差合成原理 | 第32-34页 |
2.3.2 单边缘频移测量误差 | 第34-35页 |
2.3.3 双边缘频移测量误差 | 第35-36页 |
2.4 F-P边缘滤波器透过率模型 | 第36-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 F-P双边缘测风多普勒激光雷达配合型工作方式理论研究 | 第40-61页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 F-P双边缘测风激光雷达配合型工作方式原理 | 第40-46页 |
3.2.1 F-P双边缘技术风速测量机理 | 第40-42页 |
3.2.2 F-P双边缘技术风速测量误差模型 | 第42-44页 |
3.2.3 F-P双边缘测风激光雷达配合型工作方式 | 第44-46页 |
3.3 F-P双边缘测风激光雷达配合型工作方式特性研究 | 第46-54页 |
3.3.1 单点配合型工作方式 | 第46-48页 |
3.3.2 两点配合型工作方式 | 第48-49页 |
3.3.3 多点配合型工作方式 | 第49-52页 |
3.3.4 不同大气条件下配合型工作方式 | 第52-53页 |
3.3.5 配合型工作方式的蒙特卡罗仿真 | 第53-54页 |
3.4 两点配合型F-P双边缘测风激光雷达设计与仿真 | 第54-60页 |
3.4.1 两点配合型测风激光雷达设计 | 第54-58页 |
3.4.2 不同大气条件下仿真 | 第58-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 激光多普勒频移相位调制测量方法理论研究 | 第61-84页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 多普勒频移相位调制测量方法原理 | 第61-68页 |
4.2.1 相位调制拍频信号产生 | 第62-64页 |
4.2.2 基于相位调制拍频信号振幅参量的测量方法 | 第64-66页 |
4.2.3 基于相位调制拍频信号相位参量的测量方法 | 第66页 |
4.2.4 多普勒鉴频参量提取 | 第66-68页 |
4.3 多普勒频移相位调制测量方法核心参数选取 | 第68-81页 |
4.3.1 相位调制多普勒频移测量误差模型 | 第68-73页 |
4.3.2 相位调制深度参数的选取 | 第73-77页 |
4.3.3 相位调制频率参数的选取 | 第77-81页 |
4.4 相位调制测量方法多普勒鉴频曲线模型 | 第81-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-84页 |
第5章 激光多普勒频移相位调制测量方法实验研究 | 第84-112页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 实验装置及原理 | 第84-86页 |
5.3 多普勒鉴频参量提取的虚拟数字锁相实现方法 | 第86-97页 |
5.3.1 数字锁相放大器原理 | 第86-87页 |
5.3.2 虚拟数字锁相放大器的LabView程序设计 | 第87-89页 |
5.3.3 参考信号频率偏差对数字锁相放大器的影响 | 第89-91页 |
5.3.4 锁相环原理及其LabView程序数字化实现 | 第91-97页 |
5.4 实验及结果分析 | 第97-111页 |
5.4.1 相位调制拍频信号振幅参量方法实验 | 第97-102页 |
5.4.2 相位调制拍频信号相位参量方法实验 | 第102-107页 |
5.4.3 与边缘技术方法比较实验 | 第107-110页 |
5.4.4 不同相位调制深度下实验 | 第110-111页 |
5.5 本章小结 | 第111-112页 |
结论 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-122页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第122-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
个人简历 | 第125页 |