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谐振法测量谐振腔光学损耗技术研究

摘要第1-4页
abstract第4-7页
1 绪论第7-12页
   ·研究背景和意义第7-8页
     ·激光陀螺特点第7-8页
     ·激光陀螺分类第8页
   ·国内外研究现状第8-10页
   ·研究目的第10页
   ·研究内容和工作第10-12页
2 谐振腔损耗测量原理及模式匹配理论分析第12-27页
   ·光学谐振腔损耗以及损耗评估算法第12-14页
     ·光学谐振腔损耗分类第12-13页
     ·光学谐振腔损耗评估算法第13-14页
   ·谐振法测量系统工作原理第14-20页
     ·平行平面腔中驻波第14-15页
     ·扫频激光器腔长控制原理第15页
     ·谐振法测量原理第15-18页
     ·谐振法测量系统基本组成第18-20页
   ·模式理论和激光模式匹配第20-25页
     ·模式基本概念和模式理论第20-21页
     ·横模理论第21-22页
     ·横模选择与基横振荡第22-23页
     ·扫频激光器与环形谐振腔模式匹配第23-24页
     ·谐振法测试统系统光路调节第24-25页
   ·本章小结第25-27页
3 压电陶瓷全范围线性化与检测电路噪声分析第27-40页
   ·压电陶瓷的压电效应第27页
   ·压电陶瓷在电场中特性第27-28页
   ·压电陶瓷驱动特性实验原理第28-29页
   ·对压电陶瓷驱动电源要求第29页
   ·压电陶瓷驱动方式及实验结果比较第29-31页
     ·软件时钟定时下对压电陶瓷驱动第29-30页
     ·硬件时钟定时下对压电陶瓷驱动第30-31页
   ·压电陶瓷全范围线性化系统方案及构成第31-34页
     ·压电陶瓷伸长量与驱动电压关系第31-33页
     ·压电陶瓷全范围线性化算法设计第33-34页
   ·光电探测器与前置放大器之间参数匹配对谐振腔损耗测量的影响第34-39页
     ·前置放大器噪声第34-36页
     ·光电检测电路噪声第36-37页
     ·光电检测电路噪声估算第37-38页
     ·光电探测器与前置放大器带宽匹配对谐振腔损耗测量的影响第38-39页
   ·本章小结第39-40页
4 LabVIEW测试程序优化设计第40-54页
   ·程序优化设计要求第40-41页
   ·程序结构优化设计第41页
   ·程序各模块结构及功能优化设计第41-47页
     ·主程序优化设计第41-42页
     ·示波器优化设计第42-43页
     ·谐振法损耗测量优化设计第43-45页
     ·压电陶瓷全范围线性化程序优化设计第45-47页
   ·数据拟合算法及程序优化设计第47-53页
     ·谐振法测量激光模式拟合算法设计第47-50页
     ·激光模式拟合程序优化设计第50-53页
   ·本章小结第53-54页
5 测量结果及误差原因分析第54-56页
   ·测量结果第54-56页
     ·压电陶瓷全范围线性化实验结果第54页
     ·谐振法测量谐振腔损耗优化结果第54-55页
     ·误差原因分析及改善方法第55-56页
6 总结与展望第56-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表的论文第62-63页
致谢第63-65页

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