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光纤金属化封装工艺与多参数传感器的研究与应用

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第1章 绪论第13-24页
    1.1 研究背景和意义第13页
    1.2 光纤传感基础原理及应用第13-15页
        1.2.1 光纤传感技术基础原理第14-15页
        1.2.2 光纤传感技术在隧道灾害监测中的应用第15页
    1.3 文章研究内容第15-22页
        1.3.1 光纤表面金属化封装研究概述第15-17页
        1.3.2 光纤加速度传感器研究概述第17-20页
        1.3.3 微型光纤土压力传感器研究概述第20-21页
        1.3.4 光纤位移传感器研究概述第21-22页
    1.4 章节安排第22-24页
第2章 光纤光栅金属化方法研究第24-40页
    2.1 化学镀镍方法研究第24-28页
        2.1.1 光纤表面预处理第24-26页
        2.1.2 光纤镀镍工艺流程第26-28页
    2.2 光纤电镀方法研究第28-33页
        2.2.1 电镀试验平台第28页
        2.2.2 电镀液配置第28-31页
        2.2.3 电镀工艺流程第31-33页
    2.3 金属化光纤光栅性能测试第33-39页
        2.3.1 镀层结构及性质第33页
        2.3.2 金属化光纤光栅温度性能实验第33-37页
        2.3.3 金属化光纤光栅应变性能实验第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 基于FBG的加速度传感器的研制第40-51页
    3.1 悬挂式加速度传感器的研制第40-45页
        3.1.1 悬挂式加速度传感器原理第40-41页
        3.1.2 悬挂式加速度传感器性能测试第41-43页
        3.1.3 悬挂式加速度传感器测试结果分析第43-45页
    3.2 简支梁式加速度传感器的研制第45-48页
        3.2.1 简支梁式加速度传感器原理第45-46页
        3.2.2 简支梁式加速度传感器性能测试结果分析第46-48页
    3.3 活塞式加速度传感器的初步研究第48-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 微型光纤光栅传感器的研制第51-60页
    4.1 微型膜片式土压力传感器的研制第51-54页
        4.1.1 膜片式土压力传感器的工作原理第51-52页
        4.1.2 膜片式土压力传感器的标定第52-54页
    4.2 悬臂梁式位移传感器的研制第54-57页
        4.2.1 悬臂梁式位移传感器的工作原理第54-56页
        4.2.2 悬臂梁式位移传感器的标定第56-57页
    4.3 微型变量程位移传感器的初步研究第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 光纤传感技术的应用第60-72页
    5.1 光纤传感技术在模型试验中的应用第60-66页
        5.1.1 青岛胶州湾海底隧道断层涌水模型试验简介第60页
        5.1.2 模型试验光纤传感系统第60-63页
        5.1.3 模型试验数据分析第63-66页
    5.2 光纤传感技术在煤矿巷道安全监测中的应用第66-71页
        5.2.1 光纤传感技术煤矿巷道应用背景简介第66-67页
        5.2.2 光纤FBG传感器安装第67-70页
        5.2.3 传感器数据测量与分析第70-71页
    5.3 本章小结第71-72页
第6章 总结与展望第72-74页
    6.1 总结第72页
    6.2 展望第72-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-79页
攻读学位期间发表的论文、专利、参与基金及所获奖励第79-80页
学位论文评阅及答辩情况表第80页

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