摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 扫频干涉测距技术现状分析 | 第11-13页 |
1.2.2 光谱分析技术现状分析 | 第13-16页 |
1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 干涉测距振动补偿及频率标定原理 | 第18-31页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 扫频干涉测距系统原理 | 第18-25页 |
2.2.1 系统测距原理 | 第18-19页 |
2.2.2 调频非线性的消除 | 第19-21页 |
2.2.3 振动对系统的影响 | 第21-25页 |
2.3 单频激光频率标定系统原理 | 第25-29页 |
2.3.1 拍频光路模块 | 第25-26页 |
2.3.2 拍频信号处理模块 | 第26-27页 |
2.3.3 实时波长标定模块 | 第27-29页 |
2.3.4 单频激光器频率标定系统方案 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 单频激光频率标定系统参数仿真分析 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 频率标定系统原理仿真 | 第31-32页 |
3.3 光谱分析模块 | 第32-42页 |
3.3.1 扫频光初相位的影响 | 第32-34页 |
3.3.2 滤波器对性能的影响 | 第34-39页 |
3.3.3 功率探测模块对性能的影响 | 第39-41页 |
3.3.4 待测光扫描速率对性能的影响 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 频率标定系统软硬件设计 | 第43-52页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 光谱分析模块 | 第43-48页 |
4.2.1 光路搭建 | 第43-44页 |
4.2.2 带通滤波器设计 | 第44-46页 |
4.2.3 功率探测器设计 | 第46-47页 |
4.2.4 降噪滤波器设计 | 第47-48页 |
4.3 实时波长标定模块 | 第48-49页 |
4.4 系统软件设计 | 第49-51页 |
4.4.1 设备控制软件 | 第49-50页 |
4.4.2 数据处理程序 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 实验结果及分析 | 第52-68页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 系统各模块实验 | 第52-55页 |
5.2.1 功率探测器模块实验 | 第52-53页 |
5.2.2 实时波长标定模块 | 第53-55页 |
5.3 单频激光频率标定系统性能 | 第55-59页 |
5.3.1 系统分辨率实验 | 第56-59页 |
5.3.2 系统动态范围实验 | 第59页 |
5.4 扫频干涉测距系统实验 | 第59-66页 |
5.4.1 最终测距结果精度理论模型 | 第60-61页 |
5.4.2 振动对系统测距的影响实验 | 第61-62页 |
5.4.3 单频激光器频率标定对振动补偿及测距影响实验 | 第62-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |