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光纤激光器自混合干涉及其在位移和台阶高度测量中的应用

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第11-23页
    1.1 激光自混合干涉测量技术的概念和特征第11-12页
    1.2 激光自混合干涉的兴起和研究现状第12-15页
    1.3 激光自混合干涉技术的应用第15-19页
        1.3.1 速度测量第15-16页
        1.3.2 位移测量第16-17页
        1.3.3 绝对距离测量第17页
        1.3.4 振动测量第17-18页
        1.3.5 角度测量第18-19页
        1.3.6 其他应用领域第19页
    1.4 课题来源、本文研究的意义及章节安排第19-23页
        1.4.1 本论文的意义第20-21页
        1.4.2 本论文的内容安排第21-23页
2 光纤激光器及其自混合干涉基本原理第23-36页
    2.1 光纤激光器基本理论第23-26页
        2.1.1 激光产生的条件第23-24页
        2.1.2 三能级和四能级结构第24-26页
        2.1.3 速率方程第26页
    2.2 光纤激光器原理第26-30页
        2.2.1 激光器谐振腔原理第26页
        2.2.2 光纤激光器原理第26-27页
        2.2.3 泵浦特性和阈值特性第27-30页
    2.3 激光自混合干涉基本理论第30-33页
    2.4 激光自混合干涉的数值模拟和实验现象第33-36页
3 光纤激光器自混合干涉的位移测量应用第36-54页
    3.1 前言第36页
    3.2 实验关键元器件介绍第36-43页
        3.2.1 泵浦光源第36-37页
        3.2.2 波分复用器WDM第37页
        3.2.3 光纤耦合器第37页
        3.2.4 光纤环形器第37-38页
        3.2.5 光纤光栅第38页
        3.2.6 掺铒光纤第38-39页
        3.2.7 光纤隔离器第39-40页
        3.2.8 光纤自准直器第40-41页
        3.2.9 压电陶瓷叠堆执行器(PZT)第41-42页
        3.2.10 电路部分第42-43页
    3.3 线性腔光纤激光器自混合干涉实验第43-47页
        3.3.1 实验原理第43-45页
        3.3.2 实验现象第45-47页
    3.4 高精度位移测量实验第47-54页
        3.4.1 不同工作距离的自混合干涉实验第48-50页
        3.4.2 高精度压电扫描台第50-51页
        3.4.3 高精度大量程位移测量实验第51-54页
4 双波长光纤激光器的台阶高度测量应用第54-64页
    4.1 前言第54页
    4.2 环形光纤激光器及其自混合干涉现象第54-57页
    4.3 单环双波长环形光纤激光器及其自混合干涉实验现象第57-59页
    4.4 双环形腔双波长光纤激光器及其自混合干涉实验及台阶高度测量第59-64页
        4.4.1 双环形腔双波长光纤激光器及其自混合干涉实验第59-61页
        4.4.2 台阶高度测量理论第61-64页
5 总结第64-66页
参考文献第66-70页
作者简历第70-72页
学位论文数据集第72页

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