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基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第7-16页
    1.1 光纤传感原理及分类第7-8页
    1.2 光纤法布里-珀罗(F-P)压力传感器研究现状第8-13页
        1.2.1 国外研究现状第8-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 研究的内容和意义第13-16页
        1.3.1 研究的意义第13-14页
        1.3.2 本论文的研究内容第14-16页
第二章 光纤法布里-珀罗传感器的原理第16-32页
    2.1 光纤F-P干涉原理第16-18页
    2.2 光纤F-P干涉传感器的分类第18-24页
        2.2.1 本征型光纤F-P干涉传感器第19-20页
        2.2.2 非本征型光纤F-P干涉传感器第20-22页
        2.2.3 在线型光纤F-P干涉传感器第22-24页
    2.3 光纤F-P干涉传感器的信号解调技术第24-31页
        2.3.1 强度解调法第24-25页
        2.3.2 相位解调法第25-28页
        2.3.3 波长解调法第28-31页
    2.4 有限元法第31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的理论分析和设计第32-38页
    3.1 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的理论模型第32-33页
    3.2 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的封闭空气F-P腔损耗分析第33-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第四章 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的力学性能分析第38-46页
    4.1 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的基本力学模型第38页
    4.2 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的压力敏感膜力学性能分析第38-41页
    4.3 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的敏感膜挠度特性ANSYS仿真第41-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的制作与测试第46-57页
    5.1 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的制作工艺第46-49页
    5.2 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的反射谱测试第49-52页
    5.3 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的波长解调第52-55页
    5.4 基于微椭球空气腔的光纤压力传感器的压力测试第55-56页
    5.5 本章小结第56-57页
第六章 结束语第57-59页
    6.1 本文总结第57页
    6.2 本文创新点第57-58页
    6.3 后续的工作展望第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页
作者简介第64页

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