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数字化FBG传感系统解调方案设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 光纤传感的发展历史第7-8页
    1.2 FBG 在传感领域中的应用第8-10页
    1.3 本课题的研究目的和意义第10-11页
    1.4 本论文的主要工作和安排第11-12页
第二章 FBG 传感原理及解调方法第12-20页
    2.1 FBG 的模式耦合理论第12-16页
    2.2 FBG 传感原理第16-18页
    2.3 FBG 传感解调系统模型第18-20页
        2.3.1 基于可调谐滤波器的解调系统第18-19页
        2.3.2 基于干涉扫描法的解调系统第19-20页
第三章 基于可调谐F-P 滤波器的FBG 传感系统解调方案第20-37页
    3.1 系统方案设计第20-21页
    3.2 元器件的选型第21-24页
        3.2.1 宽带光源的选择第21页
        3.2.2 N16010 数据采集卡第21-22页
        3.2.3 可调谐F-P 滤波器第22-23页
        3.2.4 AD5546 数模转换芯片第23-24页
    3.3 滤波驱动电路的设计第24-30页
        3.3.1 光电转换电路第24-27页
        3.3.2 锯齿波发生电路第27-30页
    3.4 软件控制设计第30-35页
        3.4.1 LabVIEW 简介第30-31页
        3.4.2 软件流程框图第31-32页
        3.4.3 数据采集模块第32-33页
        3.4.4 数据显示模块第33-35页
    3.5 实验结果第35-37页
第四章 FBG 传感解调系统的信号采集模块第37-53页
    4.1 设计目的和设计指标第37-38页
    4.2 硬件电路设计方案第38-39页
    4.3 数据采集电路设计第39-49页
        4.3.1 AD7266 模数转换器第39-43页
        4.3.2 AD8015 光纤互阻放大器第43-45页
        4.3.3 AD8305 光纤对数放大器第45-46页
        4.3.4 AD8022 高速、低噪声运放第46-49页
    4.4 滤波驱动电路设计第49-51页
    4.5 信号采集模块PCB 设计第51-53页
第五章 基于ARM 的信号采集模块的控制第53-65页
    5.1 嵌入式ARM 处理器简介第53-54页
    5.2 EM9000 开发板介绍第54-56页
        5.2.1 主要技术指标第54-55页
        5.2.2 硬件接口的选择第55-56页
    5.3 EVC 开发环境简介第56-57页
    5.4 PWM 时钟信号驱动的编写第57-60页
    5.5 ADC 驱动程序的编写第60-65页
第六章 总结与展望第65-67页
    6.1 论文总结第65-66页
    6.2 工作展望第66-67页
参考文献第67-70页
发表论文和参加科研情况说明第70-71页
附录第71-74页
致谢第74页

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