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基于超磁致伸缩材料与光纤光栅的电流传感理论及实验研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-32页
 §1-1 光学电流传感器的基本原理及特点第12-18页
  1-1-1 基于法拉第磁光效应的光学电流传感器第12-15页
  1-1-2 基于磁致伸缩效应的光学电流传感器第15-18页
 §1-2 光学电流传感器的国内外研究现状第18-23页
  1-2-1 国外研究现状第18-21页
  1-2-2 国内研究现状第21-23页
 §1-3 超磁致伸缩材料第23-30页
  1-3-1 超磁致伸缩材料及其特性第23-25页
  1-3-2 超磁致伸缩材料的应用第25-28页
  1-3-3 超磁致伸缩材料模型研究进展第28-30页
 §1-4 本文主要研究内容第30-32页
第二章 超磁致伸缩材料的非线性模型第32-60页
 §2-1 引言第32-33页
 §2-2 超磁致伸缩材料的非线性特性第33-36页
  2-2-1 超磁致伸缩材料应变与磁场间非线性变化规律第33-34页
  2-2-2 预应力对超磁致伸缩材料非线性特性的影响第34-35页
  2-2-3 温度对超磁致伸缩材料非线性特性的影响第35-36页
  2-2-4 E 效应第36页
 §2-3 超磁致伸缩材料的非线性模型第36-45页
  2-3-1 超磁致伸缩材料应变表达式第36-39页
  2-3-2 由应力产生的应变表达式第39-40页
  2-3-3 温度产生的应变 T的确定第40-41页
  2-3-4 磁致伸缩应变λ的确定第41-45页
 §2-4 计算结果与分析第45-50页
  2-4-1 不同温度下 Terfenol-D 棒的磁化强度与磁致伸缩特性第45-47页
  2-4-2 不同应力下 Terfenol-D 棒的磁化强度与磁致伸缩特性第47-50页
 §2-5 超磁致伸缩材料磁滞模型第50-58页
  2-5-1 超磁致伸缩材料磁滞模型的建立第50-53页
  2-5-2 超磁致伸缩材料磁滞模型计算结果与分析第53-58页
 §2-6 本章小结第58-60页
第三章 温度、应力影响下超磁致伸缩材料特性实验研究第60-74页
 §3-1 实验系统与实验方案第60-67页
  3-1-1 应力影响下超磁致伸缩材料特性测试系统第60-64页
  3-1-2 温度影响下超磁致伸缩材料特性测试系统第64-66页
  3-1-3 实验方案第66-67页
 §3-2 实验结果与分析第67-72页
  3-2-1 应力影响下超磁致伸缩材料特性第67-70页
  3-2-2 温度影响下超磁致伸缩材料特性第70-72页
 §3-3 本章小结第72-74页
第四章 基于超磁致伸缩材料和光纤光栅的直流电流传感系统研究第74-99页
 §4-1 长周期光纤光栅的理论分析第74-83页
  4-1-1 长周期光纤光栅耦合模理论第74-75页
  4-1-2 长周期光纤光栅的数学模型第75-77页
  4-1-3 长周期光纤光栅参数设计第77-79页
  4-1-4 长周期光纤光栅的传感机理第79-83页
 §4-2 基于光纤腔衰荡技术的光纤光栅解调系统设计第83-86页
  4-2-1 光腔衰落技术的基本原理第83-84页
  4-2-2 基于光纤腔衰荡技术的解调系统组成与工作原理第84-86页
 §4-3 基于磁致伸缩材料与光纤光栅的电流传感系统第86-97页
  4-3-1 电流传感系统组成与工作原理第86-89页
  4-3-2 基于超磁致伸缩效应与光纤光栅的电流传感系统模型第89-92页
  4-3-3 模型计算结果及实验第92-97页
 §4-5 本章小结第97-99页
第五章 基于超磁致伸缩材料和光纤光栅的交流电流传感原理研究第99-111页
 §5-1 光纤光栅传感原理第99-103页
  5-1-1 光纤光栅基本原理第99-101页
  5-1-2 光纤光栅应变传感特性第101-103页
 §5-2 基于超磁致伸缩材料与光纤光栅的交流电流传感系统设计第103-110页
  5-2-1 解调系统组成及工作原理第103-105页
  5-2-2 基于超磁致伸缩材料与光纤光栅的交流电流传感系统组成及工作原理第105-106页
  5-2-3 计算结果与分析第106-110页
 §5-3 本章小结第110-111页
第六章 结论第111-114页
参考文献第114-121页
致谢第121-122页
攻读博士学位期间所取得的相关科研成果第122页

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