摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 光纤传感技术 | 第9-10页 |
1.2 分布式光纤传感系统 | 第10-11页 |
1.2.1 定义和特点 | 第10页 |
1.2.2 难点 | 第10页 |
1.2.3 分类 | 第10-11页 |
1.2.4 特征参量 | 第11页 |
1.3 双参量分布式光纤传感系统的研究现状 | 第11-12页 |
1.3.1 双参量光纤传感器的研究现状分析 | 第11-12页 |
1.3.2 分布式光纤传感器研究现状 | 第12页 |
1.4 本课题的研究意义及主要研究内容 | 第12-14页 |
1.4.1 研究意义 | 第12-13页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 准分布式SMS型光纤传感系统理论 | 第14-34页 |
2.1 光纤法布里-珀罗传感器基本原理和类型 | 第14-19页 |
2.1.1 法布里-珀罗干涉原理 | 第14-16页 |
2.1.2 光纤法布里-珀罗传感器类型 | 第16-19页 |
2.2 光纤法珀腔传感器信号解调方法 | 第19-31页 |
2.2.1 强度解调法 | 第19-21页 |
2.2.2 相位解调法 | 第21-28页 |
2.2.3 多峰追迹法 | 第28-30页 |
2.2.4 其他解调算法 | 第30-31页 |
2.3 SMS-IFPI型光纤传感器传感原理 | 第31-34页 |
2.3.1 SMS-IFPI传感器应变测量原理 | 第31页 |
2.3.2 SMS-IFPI传感器温度测量原理 | 第31-32页 |
2.3.3 改进型SMS-IFPI传感器压力测量原理 | 第32-34页 |
第三章 准分布式SMS光纤传感系统实验及结果分析 | 第34-42页 |
3.1 SMS-IFPI型光纤传感器制作 | 第34-35页 |
3.2 温压测试系统 | 第35页 |
3.3 实验结果分析 | 第35-41页 |
3.3.1 温度结果分析 | 第35-39页 |
3.3.2 压力结果分析 | 第39-41页 |
3.4 总结 | 第41-42页 |
第四章 基于边孔光纤的全分布式光纤传感系统理论研究 | 第42-72页 |
4.1 边孔光纤概述 | 第42页 |
4.2 边孔光纤的双折射理论 | 第42-43页 |
4.3 边孔光纤双折射的温压传感机理 | 第43-51页 |
4.3.1 边孔光纤双折射的压力传感理论 | 第43-45页 |
4.3.2 边孔光纤双折射的温度传感理论 | 第45-49页 |
4.3.3 边孔光纤传感装置及其原理 | 第49-51页 |
4.4 边孔光纤双折射有限元分析简介 | 第51-52页 |
4.5 边孔光纤双折射的压力特性 | 第52-62页 |
4.5.1 用有限元软件对边孔光纤双折射的压力响应分析 | 第52-56页 |
4.5.2 边孔光纤结构参数对双折射压力特性的影响 | 第56-61页 |
4.5.3 与其他光纤的压力灵敏度的比较 | 第61-62页 |
4.5.4 总结 | 第62页 |
4.6 边孔光纤双折射的温度特性 | 第62-70页 |
4.6.1 用有限元软件对边孔光纤双折射的压力响应分析 | 第62-65页 |
4.6.2 边孔光纤结构参数对双折射温度特性的影响 | 第65-69页 |
4.6.3 边孔光纤温度灵敏度与其他光纤的比较 | 第69-70页 |
4.6.4 总结 | 第70页 |
4.7 本章总结 | 第70-72页 |
第五章 总结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第78页 |