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2010-01-22 23:27 |
目录 x-%nnC6e 译者序 @X4;fd 前言 S0p]:r";x 第1章 引言 QKHm OVh] 1.1回顾 _^&oNm1 参考文献 X*FK6,Y|( 第2章 定位、定向和测量大小的仪器 9';0vrFeM 2.1准直 ]G|@F
: 2.2定位与跟踪 X
Phw0aV 2.2.1象限光电二极管 CGv(dE,G&] 2.2.2位置识别探测器 B=n]N+ 2.2.3光栅位置传感器 LU;ma((yy[ 2.3激光水准仪 C5XCy%h 2.4线径测量传感器 I-;JDC? 2.5颗粒尺寸的测量 5HOhk"
参考文献 lG jdDqi 第3章 激光测距仪 0}P&G^%" 3.1三角测量 C'zMOR6c 3.2光行经时间式测距仪 N#ex2c 3.2.1功率的预算 z!RA=]3h 3.2.2系统等式 Txp~&a03 3.2.3脉冲式测距仪的精度 '| Ag,x[ 3.2.3.1时域信号的最佳滤波 kTFN.kQx@ 3.2.4正弦波式测距仪的精度 N<:Ra~Ay 3.2.5不定性问题 xES+m/?KlZ 3.2.6固有的精度和标定 e@F&/c 3.2.7发射和接收光 y/kCzDT, 3.3测距仪的改进型仪器 &,KxtlR![ 3.3.1脉冲式测距仪 uy`U1> 3.3.1.1基本脉冲发生器的改进 pCpj#+|_) 3.3.1.2慢脉冲式脉冲测距仪 xFyMg& 3.3.2正弦波式测距仪 U][.ioc 3.4成像测距仪 @?e;Jp9 3.5脉冲激光雷达 IXzad 参考文献 EaP#~x 第4章 激光干涉测量 ODEy2). 4.1干涉测量应用概述 X)nOY* 4.2激光干涉仪 CQv
[Od 4.2.1双光束激光干涉仪 l(&CO<4q? 4.2.2双频激光干涉仪 L;BYPZR 4.2.2.1纳米级位移测量 .h7b 4J 4.2.3激光干涉测量 a"WnBdFZ 4.2.3.1多维测量 e=2;z 4.2.3.2平面度测量 fcV/co_S6 4.2.3.3垂直度测量 lg!1q8 4.2.3.4漫反射目标的测量 A;Zg: 4.3性能参数 ef,6>xv 4.4性能极限 Z;%qpsq 4.4.1量子噪声极限 ngdVRJL 4.4.2时间相干性 4|Y0$(6o 4.4.3空间相干与偏振状态 lgnF\) 4.4.4介质的色散 pw(`+x] 4.4.5热相位误差 T /]ayc: 4.4.6布朗运动 +<3tv&" 4.4.7散斑相关误差 4|XE
f, 4.5干涉仪的输出(结构)形式 @aj"12 4.5.1内结构式 _$fxo D9 4.5.2回射式结构 m6IZGl7% 4.5.2.1弱反馈状态下的回射分析 XeZv%` ? 4.5.2.2回射式干涉仪的带宽和噪声 F htf4 4.5.2.3 He—Ne回射式干涉仪 7Y!^88,f. 4.5.2.4中等水平的回射分析 <-lz_ 4.5.2.5三反射镜方式分析 b!`:|!7r' 4.5.2.6 Lang—Kobayashi等式分析 xt3IR0 4.5.2.7半导体激光回射式干涉仪 u 6%56 %^f 4.6激光测振仪 *nH ?o* # 4.6.1短距离测振仪 _xmM~q[c7p 4.6.1.1高频条纹跟踪 }4bwLO 4.6.2中距离测振仪 _ROe!w 1 4.6.2.1条纹稳定型回射式测振仪 `NGCUGQ_7 4.6.2.2一种普通的回射式测振仪 k@wT,?kD 4.6.3远距离测振仪 .t~I[J\< 4.7回射式干涉仪的其他应用 c<4pu 4.7.1绝对距离测量 rc;| ,\ 4.7.2角度测量 $jw!DrE 4.7.3弱反射检测 }>h?W1 4.8白光干涉仪 !CsoTW9C: 4.8.1轮廓测量的应用 Duz}e80 参考文献 !_c<j4O 第5章 散斑仪 E^|b3G6T 5.1散斑特性 F<^,j7@ 5.1.1概述 A\: =p 5.1.2统计分析 6X'RCJu% 5.1.3允许的散斑尺寸 yJKezIL\z 5.1.4散斑统计特性的联合分布 y2<g96 5.1.5散斑相位误差 {&2$1p/9' 5.1.6目标移动产生的散斑误差 Ii4Byyfx 5.1.7光束移动引起的散斑误差
3g5i5 G\ 5.1.8变焦镜头引起的散斑误差 lSbAZ6 5.1.9探测器的尺寸所引起的相位误差和散斑误差 $?'z%a{ 5.2单点干涉仪中的散斑 @B1rtw6 5.2.1振动测量巾的散斑 ]" )i~-|R 5.2.2位移测量中的散斑 [u-~<80 5.2.3散斑相位误差校正问题 `T~M:\^D 5.3电子散斑干涉仪 m=opY~&h 参考文献 a?D\H5TF- 第6章 激光多普勒测速仪 }~A-ELe: 6.1工作原理 0"<gg5 6.1.1测速仪就是干涉仪 "b} ^xy 6.2性能参数 l~uRZLx 6.2.1相对误差衡量因子 38 B\ \ 6.2.2多普勒频率的准确度 .[CXW2k 6.2.3敏感区的尺寸 X?1 :Z|pJ 6.2.4序列和位置误差 lffw7T~ 6.2.5光子探测器的位置 (j cLzq 6.2.6方向识别 K` U\+AE 6.2.7播种粒子 (6.0gB$aTu 6.3多普勒信号的电子学处理 h~F uuL 6.3.1时域处理法 N5~g:([k 6.3.2频域处理法 H:0-.a^ZS 6.4光学结构 ;jnnCXp> 参考文献 VT+GmS 第7章 陀螺仪 Ujw^j 7.1回顾 a+J :1' 7.2塞纳克效应 *y`^Fc 7.2.1塞纳克效应和相对性 ty7a&>G 7.2.2塞纳克相位信号和相位噪声 Q}]Q0'X8 7.3陀螺仪的基本结构 SYl:X 7.4 RLG的发展 +z9;BPw% 7.4.1颤动式激光陀螺仪 *h]qh20t 7.4.2环形Zeeman激光陀螺仪 O9g{XhMv>f 7.4.3 RLG性能 Mu{mj4Y{ 7.5光纤陀螺仪的发展 5+ VdZ'@ 7.5.1开环光纤陀螺仪 3 :f5xF 7.5.2对FOG部件的要求 ayC*n' 7.5.2.1相位调制器 gS"@P:wYzs 7.5.2.2光纤 N*@bJ*0 7.5.2.3偏振器 $`]<4I9d 7.5.2.4回向散射效应 TmO\!` 7.5.2.5光源 Iy e 7.5.2.6耦合器
F\>`j 7.5.2.7接收器 @^`f~0#: 7.5.2.8残留误差 }3N8EmS 7.5.3 FOG的补偿技术 PhW#=S 7.5.4闭环FOG Zso.3FR, 7.6谐振式FOG和其他方法 {Y\hr+A 7.7汽车自动化中的3×3F()G OPKm^} 7.8 MEMS陀螺仪及其他方法 >Z>*Iz,LP 7.8.1 MEMS陀螺仪 uOZ+9x( 7.8.2压电陀螺仪 >.M
`Fz. 参考文献 ts)0+x 第8章 光纤传感器 jixU9] 8.1引言 GDOaZi 8.1.1OFS分类 n>! E ] 8.1.2OFS概况 b_][Jye&P 8.2光学应变仪:一个研究例子 9}3W0F; 8.3读出结构 +5^*c^C 8.3.1强度读出 [[TB.'k 8.3.2偏振读出 Sgr<z d'b 8.3.2.1圆双折射读出 #<se0CJB 8.3.2.2电流OFS的性能
!y*V;J 8.3.2.3线性双折射读出 (<1DPpy95O 8.3.2.4复合双折射读出 LscAsq<H< 8.3.2.5外部调制型偏振计温度OFS in B}ydk 8.3.3干涉测量读出 kv) LH{ 8.3.3.1被测量的相位响应度 WhK?>u 8.3.3.2干涉型OFS的实例 d6(qc< /!r 8.3.3.3白光干涉型OFS }eB\k,7L 8.3.3.4相干辅助读出 VX;u54hS 8.4多路复用式和分布式的OFS )vPce 8.4.1复用 cL=P((<K? 8.4.2分布式传感器 \
fwf\& 参考文献 $aGK8%.O 附录A0 术语 Jbs:}]2 AO.1响应度和灵敏度 9>zN 27 A0.2不确定性和分辨率 n>iPAD 附录A1仪器中的激光器 i|=}zR A1.1激光基础 ~|!q>z A1.1.1振荡条件 F3 wRHq A1.1.2相干 c~c3; A1.1.3 He—Ne激光器的类型 WgY\m& A1.2 He—Ne激光的频率稳定 BNzL+"W A1.2.1频率参考和误差信号 {d )Et;_ A1.2.2腔长的调节 ,PIdPaV-- A1.2.3频率稳定性的最终限制 ?g<*1N?: A1.2.4 He—Ne激光器最终的评价 Y&gfe8%5N A1.3半导体窄线和频率稳定的激光器 P,wFib^1 A1.3.1半导体激光器的类型和参数 Ke,-8e#Q A1.3.2稳频的半导体激光器 6W#+U< A1.4二极管泵浦、固态激光器 HWe.|fH: A1.5激光安全问题 c&R . 参考文献 dQ^k- 附录A2 基本的光学干涉仪 8uCd|dJ A2.1结构和性能 vTB*J,6. A2.2光学元件的选择 9|#h )* 参考文献 Y}|78|q* 附录A3 大气传输 {CGk5` g~ A3.1 混浊性 Ik kJ4G A3.2 湍流 b?bIxCA8 参考文献 FtF!Dtv 附录A4 时间优化滤波器 e3[QM 参考文献 6tnAE': 附录A5 传播和衍射 mexI} A5.1 传播 iPkG=*Ip(% A5.2菲涅耳近似 Pu*st=KGB A5.3 例子 }]?RngTt 参考文献 o}Xp-P 附录A6 光电仪器的信息源 {= z%('^ 关于作者
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