长周期塑料光纤光栅的传感特性研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 引言 | 第7-18页 |
1.1 光纤光栅简介 | 第7-14页 |
1.1.1 光纤传感技术的特点及发展状况 | 第7-8页 |
1.1.2 光纤光栅传感技术的特点及发展趋势 | 第8-10页 |
1.1.3 光纤光栅分类及其应用 | 第10-14页 |
1.2 长周期光纤光栅 | 第14-15页 |
1.3 塑料长周期光纤光栅 | 第15-16页 |
1.3.1 塑料光纤光栅的优势 | 第15页 |
1.3.2 塑料光纤光栅的应用前景 | 第15-16页 |
1.3.3 塑料光纤光栅的问题 | 第16页 |
1.4 论文结构 | 第16-18页 |
第二章 光纤光栅的传播特性 | 第18-25页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 光纤光栅的耦合模理论 | 第19-23页 |
2.2.1 耦合模方程 | 第19-20页 |
2.2.2 布喇格光纤光栅 | 第20-22页 |
2.2.3 长周期光纤光栅 | 第22-23页 |
2.3 传输矩阵分析法 | 第23-24页 |
2.4 傅氏变换法 | 第24-25页 |
第三章 光纤光栅传感特性的理论分析 | 第25-36页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 布喇格光纤光栅传感器 | 第25-29页 |
3.2.1 概述 | 第25-26页 |
3.2.2 FBG温度传感分析 | 第26-27页 |
3.2.3 FBG应变传感分析 | 第27-29页 |
3.2.4 FBG压力传感分析 | 第29页 |
3.3 长周期光纤光栅传感器 | 第29-34页 |
3.3.1 概述 | 第29-31页 |
3.3.2 LPG的应变传感原理 | 第31-32页 |
3.3.3 LPG的温度传感原理及灵敏度分析 | 第32-33页 |
3.3.4 小结 | 第33-34页 |
3.4 长周期塑料光纤光栅 | 第34-36页 |
第四章 塑料光纤与石英光纤自动耦合系统 | 第36-48页 |
4.1 光纤耦合系统结构 | 第36-37页 |
4.2 系统指令控制部分 | 第37-40页 |
4.2.1 自动耦合算法的设计 | 第38页 |
4.2.2 系统数据间的通信 | 第38页 |
4.2.3 系统中的控制功能设计 | 第38-40页 |
4.3 三维高分辨率微位移平台 | 第40-42页 |
4.3.1 下位机(单片机)设计部分 | 第41-42页 |
4.3.2 高精度位移步进电机 | 第42页 |
4.3.3 步进电机驱动器 | 第42页 |
4.4 光功率计反馈部分 | 第42页 |
4.5 图像采集反馈部分 | 第42-45页 |
4.5.1 图像采集部分 | 第42-43页 |
4.5.2 采集图像显示 | 第43页 |
4.5.3 图像处理部分 | 第43-45页 |
4.6 结果与数据分析 | 第45-47页 |
4.6.1 系统可行性分析 | 第45-47页 |
4.6.2 系统稳定性分析 | 第47页 |
4.6.3 系统的误差分析 | 第47页 |
4.6 小结 | 第47-48页 |
第五章 长周期塑料光纤光栅应变传感系统 | 第48-61页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 应变传感实验系统 | 第48-54页 |
5.2.1 光路系统 | 第49-51页 |
5.2.2 应变及其测量系统 | 第51-54页 |
5.2.3 实验方案改进 | 第54页 |
5.3 实验数据及分析 | 第54-60页 |
5.3.1 实验 | 第55-57页 |
5.3.2 数据分析 | 第57-59页 |
5.3.3 对比分析 | 第59-60页 |
5.4 小结 | 第60-61页 |
第六章 长周期塑料光纤光栅温度传感系统 | 第61-71页 |
6.1 引言 | 第61页 |
6.2 温度传感系统 | 第61-65页 |
6.2.1 光路系统 | 第62页 |
6.4.2 温度控制腔系统 | 第62-65页 |
6.3 实验数据及分析 | 第65-70页 |
6.3.1 实验 | 第65-66页 |
6.3.2 数据分析 | 第66-68页 |
6.3.3 对比分析 | 第68-70页 |
6.4 小结 | 第70-71页 |
第七章 总结和展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |