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大量程超高温光纤温度传感器技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-15页
   ·引言第10页
   ·研究背景和意义第10-11页
     ·研究背景第10-11页
     ·研究目的及意义第11页
   ·国内外研究现状第11-13页
     ·国外研究情况第11-12页
     ·国内研究现状第12-13页
   ·本论文的主要工作第13-15页
第二章 红 -蓝宝石光纤温度传感器的测温原理第15-23页
   ·光纤的基础知识第15-17页
   ·基于荧光效应的红宝石荧光光纤温度传感器原理第17-19页
     ·荧光效应第17-18页
     ·荧光材料第18页
     ·激发光源第18页
     ·荧光光纤温度传感器第18-19页
     ·基于荧光寿命测量的红宝石荧光光纤温度传感器第19页
   ·基于黑体辐射理论的高温蓝宝石光纤温度传感器原理第19-22页
     ·黑体辐射理论第19-21页
     ·基于黑体辐射的光纤温度传感器第21-22页
   ·基于红蓝宝石光纤温度传感器的复合第22页
   ·本章小结第22-23页
第三章 红宝石荧光测温原理及其激励光源分析第23-30页
   ·荧光测温原理第23页
   ·荧光的产生机理第23-24页
   ·红宝石中 C r 3 + 光谱分析第24-25页
   ·荧光的激发光源第25-28页
     ·发光二极管第26-27页
     ·半导体激光器第27-28页
   ·荧光激发光源的选取第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第四章 传感器系统设计第30-47页
   ·传感器的系统结构第30-31页
   ·传感器工作流程第31-32页
     ·低温段传感器工作原理第31页
     ·温度重叠区传感器工作原理第31页
     ·高温段传感器工作原理第31-32页
   ·传感器探头设计第32-34页
     ·基本结构设计第32页
     ·材料选取第32-34页
   ·传输光路设计第34-40页
     ·Y 型石英光纤束的选取第34-35页
     ·分光器件的选取第35-36页
     ·透镜耦合结构的设计第36-38页
     ·滤光片的选取第38-40页
   ·光电探测器的选取第40-43页
   ·电路设计与信号处理第43-46页
     ·激励与信号放大调理电路设计第43-46页
   ·本章小结第46-47页
第五章 传感器标定测试装置及实验结果第47-64页
   ·传感器标定实验平台第47-51页
     ·等离子高温标定试验平台第47-50页
     ·电热炉标定试验平台第50-51页
   ·传感器测试方法设计第51-55页
     ·低温段荧光测温标定方法第51-52页
     ·基于 Pl an k 公式的黑体辐射测温算法第52-55页
   ·传感器的测温标定实验第55-58页
     ·低温段荧光测温的标定第55-56页
     ·传感器在高温段的标定第56-57页
     ·传感器在高温段的测试第57-58页
   ·标定时温度重叠问题分析及解决第58-60页
     ·荧光测温原理第58-59页
     ·黑体辐射测温原理第59页
     ·温度标定重叠区解决方法分析第59-60页
   ·传感器标定试验中的干扰因素分析第60-62页
     ·传感器自身存在的问题第60-62页
     ·试验装置引入的干扰因素第62页
   ·本章小结第62-64页
第六章 总结与展望第64-68页
   ·总结第64页
   ·展望第64-68页
参考文献第68-71页
论文发表及参加科研情况说明第71-72页
致谢第72-73页

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