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长周期光纤光栅—布拉格光纤光栅多波长测温系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 FBG国内外研究现状第11-12页
    1.3 FBG传感技术的研究意义第12-13页
    1.4 光纤光栅分类第13-15页
        1.4.1 长周期光纤光栅第14页
        1.4.2 布拉格光纤光栅第14页
        1.4.3 啁啾光纤光栅第14-15页
        1.4.4 采样光纤光栅第15页
    1.5 论文的主要内容和结构安排第15-16页
第2章 FBG传感原理及解调方法第16-29页
    2.1 光纤光栅传感理论基础第16-17页
    2.2 光纤光栅的传感机理第17-22页
        2.2.1 FBG的传感机理第17-19页
        2.2.2 LPFG的传感机理第19-20页
        2.2.3 温度-FBG中心波长的传感模型第20-21页
        2.2.4 温度-LPFG中心波长的传感模型第21-22页
    2.3 FBG解调方式第22-28页
        2.3.1 基于光纤Fabry-Perot滤波器解调法第22-24页
        2.3.2 匹配解调法第24-25页
        2.3.3 可调谐激光器解调法第25页
        2.3.4 非平衡M-Z干涉仪解调法第25-26页
        2.3.5 滤波解调法第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 FBG解调系统的设计第29-41页
    3.1 系统方案设计第29-31页
    3.2 温敏式封装概况第31-36页
        3.2.1 温敏式封装的意义第31-32页
        3.2.2 温敏式封装的基本原理第32-33页
        3.2.3 封装材料的选取第33-34页
        3.2.4 FBG封装实验第34-36页
    3.3 实验结果与分析第36-39页
        3.3.1 温敏封装前后FBG中心波长的变化第36-37页
        3.3.2 封装后FBG温敏特性第37-39页
    3.4 FBG封装方式选择第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 嵌入式系统及上位机系统设计第41-51页
    4.1 基于STM32处理器平台的实现第41-44页
    4.2 Lab VIEW简介第44-45页
    4.3 Lab VIEW的上位机整体系统第45-50页
        4.3.1 串口程序第46-47页
        4.3.2 数据保存程序第47页
        4.3.3 数据通信程序第47-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 FBG解调系统实验第51-65页
    5.1 解调系统搭建第51-58页
        5.1.1 光源的选择第51-52页
        5.1.2 LPFG的选择第52-54页
        5.1.3 FBG的选择第54-55页
        5.1.4 光电探测器模块第55-56页
        5.1.5 光电信号转换电路设计第56-58页
    5.2 光电转化电压与FBG中心波长关系的标定第58-62页
    5.3 FBG解调系统精度和稳定性测试第62-64页
    5.4 本章总结第64-65页
结论第65-67页
参考文献第67-72页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第72-73页
致谢第73-74页
作者简介第74页

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