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用于大坝安全监测的光纤Bragg光栅传感技术研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 引言第8-16页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 光纤光栅简介第9-11页
        1.2.1 光纤光栅的定义第9-10页
        1.2.2 光纤光栅的制作方法第10-11页
    1.3 光纤光栅的分类第11-15页
        1.3.1 常见光纤光栅传感器分类第11-12页
        1.3.2 光纤光栅传感器应用研究现状第12-15页
    1.4 本文的主要内容和章节安排第15-16页
第2章 光纤光栅传感理论分析第16-26页
    2.1 光纤光栅的基本光学性能第16-18页
    2.2 光纤布拉格光栅的传感原理第18-20页
    2.3 光纤布拉格光栅的传感灵敏度第20页
        2.3.1 温度灵敏度第20页
        2.3.2 应变灵敏度第20页
    2.4 光纤布拉格光栅传感系统解调方法介绍第20-25页
        2.4.1 光谱仪解调法第21页
        2.4.2 边沿滤波解调法第21-22页
        2.4.3 非平衡Mach-Zehnder干涉仪解调法第22-23页
        2.4.4 可调谐F-P滤波器解调法第23-24页
        2.4.5 匹配光栅法第24页
        2.4.6 可调谐窄带光源解调法第24-25页
        2.4.7 线性边带滤波解调法第25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 光纤布拉格光栅应变传感器的封装技术第26-35页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 保护性封装第27-28页
    3.3 敏化封装第28-30页
        3.3.1 温度与应变的增敏封装第28-29页
        3.3.2 温度减敏第29-30页
    3.4 补偿性封装第30-31页
    3.5 常见光纤光栅传感器结构第31-34页
        3.5.1 嵌入式敏化封装第31-32页
        3.5.2 粘贴式敏化封装第32-34页
    3.6 本章小结第34-35页
第4章 光纤布拉格光栅的毛细管封装及传感性能研究第35-43页
    4.1 概述第35页
    4.2 FBG的金属毛细管式封装实验第35-36页
        4.2.1 实验材料第35页
        4.2.2 FBG施加预应力毛细管式封装实验第35-36页
    4.3 温度传感实验及结果第36-38页
        4.3.1 实验装置第36-37页
        4.3.2 温度传感实验及结果第37-38页
    4.4 应变传感实验及结果第38-42页
        4.4.1 悬臂梁的设计第38-39页
        4.4.2 实验结果分析第39-40页
        4.4.3 实验误差与改善分析第40-42页
    4.5 本章小结第42-43页
第5章 基于ANSYS的大坝三维结构分析第43-49页
    5.1 引言第43页
    5.2 分析简介第43-45页
        5.2.1 材料参数第43页
        5.2.2 分析模型第43-45页
        5.2.3 边界条件第45页
    5.3 计算结果分析第45-48页
    5.4 本章小结第48-49页
第6章 总结与展望第49-50页
    6.1 总结第49页
    6.2 展望第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-55页
攻读学位期间的研究成果第55页

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