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用于测量冰力学参数的光纤布拉格光栅传感系统研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 国内外研究发展现状第11-13页
        1.2.1 冰力学参数研究发展现状第11页
        1.2.2 光纤光栅测试超声波研究发展现状第11-13页
    1.3 选题依据及研究意义第13-14页
    1.4 论文主要研究工作第14-15页
第2章 光纤光栅探测及冰力学参数测试原理第15-27页
    2.1 光纤布拉格光栅基本结构及探测原理第15-16页
    2.2 布拉格光栅传感原理第16-21页
        2.2.1 光纤光栅温度传感特性第16-18页
        2.2.2 光纤光栅应变传感特性第18-21页
    2.3 冰力学参数测试原理第21-26页
        2.3.1 超声波及其传播特性第22页
        2.3.2 超声波与其他物性参数的关系第22-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 光纤布拉格光栅传感系统的设计第27-43页
    3.1 传感系统整体结构设计第27-28页
    3.2 解调系统设计第28-37页
        3.2.1 解调原理第28-35页
        3.2.2 基于悬臂梁原理的调节杆第35-37页
    3.3 测试系统其他主要组成器件介绍第37-41页
        3.3.1 宽带光源模块第37-38页
        3.3.2 PIN光电二极管第38-39页
        3.3.3 8通道高速虚拟示波器第39-40页
        3.3.4 环形器第40-41页
    3.4 非线性超声系统第41-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 冰样力学参数测试与结果分析第43-60页
    4.1 实验准备第43-45页
        4.1.1 冰样制备第43-44页
        4.1.2 测试系统搭建及实验步骤第44-45页
    4.2 实验结果与误差分析第45-59页
        4.2.1 光栅对超声波频率及幅值的响应第45-47页
        4.2.2 超声波波速随冰样温度变化第47-55页
        4.2.3 冰样力学参数随冰样温度变化第55-56页
        4.2.4 实验误差分析第56-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第5章 总结第60-62页
参考文献第62-67页
作者简介第67-68页
致谢第68页

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