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基于双频光纤光栅激光器和多普勒效应的低频振动测量

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究背景及意义第8页
    1.2 激光多普勒技术的发展历史第8-9页
    1.3 振动测量方案的比较第9-14页
        1.3.1 激光位移振动传感器第9-11页
        1.3.2 压电式加速度振动传感器第11-12页
        1.3.3 激光多普勒速度振动传感器第12-14页
    1.4 论文的主要内容及创新点第14-16页
第二章 激光多普勒效应振动测量系统理论分析第16-27页
    2.1 激光多普勒效应第16-18页
        2.1.1 多普勒效应的理论推导第16-17页
        2.1.2 散射面的激光多普勒频移第17-18页
    2.2 DBR双频光纤光栅激光器第18-21页
        2.2.1 双频光纤光栅激光器的基本原理第19-20页
        2.2.2 短腔DBR正交双频光纤光栅激光器刻制技术第20-21页
    2.3 正交双频光纤激光器多普勒振动测量原理第21-26页
        2.3.1 光学差拍原理第21-22页
        2.3.2 外差式激光多普勒测振系统的实现方法及特点第22-24页
        2.3.3 外差式正交双频激光器振动测量原理第24-26页
    2.4 本章总结第26-27页
第三章 DBR正交双频光纤激光器振动测量系统第27-37页
    3.1 基于DBR光纤激光器的外差式多普勒振动测量系统结构第27-30页
    3.2 基于DBR双频光纤激光器的多普勒振动测量实验第30-31页
    3.3 双频光纤激光器多普勒振动测量系统特性第31-35页
        3.3.1 双频光纤激光器多普勒振动测量的准备第31-32页
        3.3.2 双频光纤激光器多普勒振动测量过程第32-33页
        3.3.3 双频光纤激光器多普勒振动测量结果分析第33-35页
    3.4 本章总结第35-37页
第四章 激光多普勒信号处理系统及结果分析第37-48页
    4.1 低频微振动信号的检测第37-39页
        4.1.1 光电接收器第37-38页
        4.1.2 激光源以及微振动平台第38-39页
    4.2 激光多普勒信号解调系统第39-42页
        4.2.1 调频解调系统方案分析第40页
        4.2.2 调频解调系统架构及实现第40-42页
    4.3 实验结果与误差分析第42-47页
        4.3.1 激光多普勒信号后期处理第42-45页
        4.3.2 系统噪声及优化处理第45-47页
    4.4 本章总结第47-48页
第五章 总结与展望第48-50页
    5.1 课题总结第48-49页
    5.2 未来工作展望第49-50页
参考文献第50-54页
研究生期间参与发表学术论文情况第54-55页
致谢第55页

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