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双折射光纤环镜传感器及其在结构健康监测中的应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
注释表第15-16页
缩略词第16-17页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 双折射光纤环镜传感器研究现状第17-18页
    1.2 光子晶体光纤传感器研究现状第18-19页
        1.2.1 干涉型光子晶体光纤传感器第18页
        1.2.2 光子晶体光纤光栅传感器第18-19页
        1.2.3 基于材料填充的光子晶体光纤传感器第19页
    1.3 结构健康监测系统概述第19-21页
    1.4 本文选题依据第21-22页
    1.5 本文研究方法及技术路线第22-24页
    1.6 本文主要研究内容第24-27页
第二章 双折射光纤环镜传感器理论与实验研究第27-49页
    2.1 双折射光纤环镜传感器干涉原理第27-28页
    2.2 双折射光纤环镜轴向应变传感器传感原理第28-29页
    2.3 双折射光纤环镜轴向应变传感器灵敏度分析第29-31页
    2.4 双折射光纤环镜轴向应变传感器数值模拟第31-37页
        2.4.1 监测点波长 λ 对双折射光纤环镜轴向应变灵敏度的影响第31-33页
        2.4.2 双折射应变系数k对双折射光纤环镜轴向应变灵敏度的影响第33-34页
        2.4.3 双折射率B对双折射光纤环镜轴向应变灵敏度的影响第34页
        2.4.4 双折射光纤长度对双折射光纤环镜轴向应变灵敏度的影响第34-37页
    2.5 双折射光纤环镜轴向应变测量系统的构建第37-38页
    2.6 双折射光纤环镜轴向应变传感器实验研究第38-46页
        2.6.1 双折射光纤环镜传感器输出光谱分析第38-39页
        2.6.2 双折射光纤长度及传感长度对双折射光纤环镜轴向应变灵敏度影响的实验研究第39-41页
        2.6.3 监测点波长 λ 对双折射光纤环镜轴向应变灵敏度影响的实验研究第41-43页
        2.6.4 双折射应变系数k对双折射光纤环镜轴向应变灵敏度影响的实验研究第43-44页
        2.6.5 双折射率B对双折射光纤环镜轴向应变灵敏度影响的实验研究第44-46页
    2.7 双折射光纤环镜温度传感器研究第46-48页
    2.8 本章小结第48-49页
第三章双折射光子晶体光纤与单模光纤在线动态光谱监测熔接技术研究第49-59页
    3.1 双折射光子晶体光纤与单模光纤在线动态光谱监测精确对准技术研究第50-54页
        3.1.1 单模光纤SMF1 右端面与双折射光子晶体光纤左端面的初步对准第51-52页
        3.1.2 双折射光子晶体光纤与单模光纤的精确对准技术第52-54页
    3.2 双折射光子晶体光纤与单模光纤在线动态光谱监测熔接技术研究第54-57页
        3.2.1 电流对熔接损耗的影响第54-55页
        3.2.2 熔接时间对熔接损耗的影响第55-56页
        3.2.3 多次熔接对熔接损耗的影响第56-57页
    3.3 本章小结第57-59页
第四章 双折射光子晶体光纤环镜传感器研究第59-66页
    4.1 双折射光子晶体光纤光纤环镜温度传感器研究第59-60页
    4.2 双折射光子晶体光纤环镜轴向应变传感器研究第60-64页
        4.2.1 双折射光子晶体光纤环镜应变光谱测量实验装置第61页
        4.2.2 双折射光子晶体光纤环镜应变光谱实验结果与分析第61-63页
        4.2.3 双折射光子晶体光纤环镜应变光功率测量实验装置第63-64页
        4.2.4 双折射光子晶体光纤环镜应变光功率实验结果与分析第64页
    4.3 本章小结第64-66页
第五章 双折射光纤环镜轴向应变传感器解调技术研究第66-80页
    5.1 解调原理第66-68页
    5.2 光强应变灵敏度的理论分析第68-69页
    5.3 光强应变灵敏度的数值模拟第69-71页
        5.3.1 双折射光纤长度对光强应变灵敏度的影响第69-70页
        5.3.2 双折射光纤双折射率对光强应变灵敏度的影响第70-71页
        5.3.3 光强应变灵敏度的正负号决定因素仿真研究第71页
    5.4 光强应变灵敏度的实验研究第71-73页
        5.4.1 双折射光纤长度对光强应变灵敏度的影响第71-73页
        5.4.2 光强应变灵敏度的正负号决定因素实验研究第73页
    5.5 电压应变灵敏度的实验研究第73-78页
        5.5.1 以FBG反射窄带光源作为光纤环镜的输入光源实验系统第73-75页
        5.5.2 以FBG反射窄带光源作为光纤环镜的输入光源实验结果与分析第75-76页
        5.5.3 以激光光源作为光纤环镜的输入光源实验系统第76-77页
        5.5.4 以激光光源作为光纤环镜的输入实验结果与分析第77-78页
    5.6 本章小结第78-80页
第六章双折射光纤环镜传感器振动信号监测第80-107页
    6.1 振动实验系统第80-83页
        6.1.1 机翼形状的铝合金板试验件传感器布置第81-82页
        6.1.2 实验数据采集系统第82-83页
    6.2 以激光光源作为光纤环镜的输入光源振动响应信号分析第83-98页
        6.2.1 低频受迫振动响应信号分析第84-86页
        6.2.2 高频受迫振动响应信号分析第86-88页
        6.2.3 自由振动法测试系统的固有频率和系统阻尼第88-90页
        6.2.4 扰动实验第90-95页
        6.2.5 不同双折射光纤环镜传感器对比实验第95-98页
    6.3 系统标定第98-100页
        6.3.1 拍长为 2.41,长度约为 19cm的双折射光纤环镜标定第98-99页
        6.3.2 拍长为 2.41,长度约为 7cm的双折射光纤环镜标定第99-100页
    6.4 其它形式的振动响应信号分析第100-105页
        6.4.1 以FBG反射窄带光源作为光纤环镜输入光源振动响应信号分析第100-104页
        6.4.2 双折射光纤环镜用以FBG应变解调技术的振动响应信号分析第104-105页
    6.5 本章小结第105-107页
第七章 总结与展望第107-112页
    7.1 全文总结第107-110页
    7.2 存在的问题与展望第110-112页
参考文献第112-121页
致谢第121-122页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第122-123页

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