摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 课题的研究意义 | 第8-9页 |
1.2 光纤传感技术及性能优越的光纤光栅传感器 | 第9页 |
1.3 光纤光栅传感器在桥梁结构健康监测中的应用现状 | 第9-11页 |
1.4 论文的主要内容 | 第11-12页 |
第二章 光纤光栅基本理论及相关技术分析 | 第12-19页 |
2.1 光纤光栅基本理论 | 第12-13页 |
2.1.1 光纤基本结构与传输原理 | 第12页 |
2.1.2 光纤光栅传感基本理论 | 第12-13页 |
2.1.3 光纤光栅模式理论 | 第13页 |
2.2 光纤光栅的解调技术 | 第13-16页 |
2.2.1 可调谐F-P滤波器法 | 第14页 |
2.2.2 光谱分析法 | 第14-15页 |
2.2.3 可调谐光纤光栅滤波器法 | 第15页 |
2.2.4 非平衡Mach-zehnder干涉仪检测法 | 第15-16页 |
2.3 光纤光栅传感的复用技术 | 第16-18页 |
2.3.1 波分复用技术 | 第16-17页 |
2.3.2 时分复用技术 | 第17页 |
2.3.3 空分复用技术 | 第17-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 桥梁健康监测系统设计 | 第19-42页 |
3.1 桥梁健康监测系统总体设计方案 | 第19-22页 |
3.1.1 桥梁健康监测系统的组成 | 第20-21页 |
3.1.2 桥梁监测系统的工作原理 | 第21-22页 |
3.1.3 桥梁健康监测系统的设计原则 | 第22页 |
3.2 光纤光栅传感器设计 | 第22-32页 |
3.2.1 光纤光栅传感器阵列指标分析 | 第22-24页 |
3.2.2 光纤光栅传感器的设计 | 第24-26页 |
3.2.3 光纤光栅传感器的封装技术分析 | 第26-30页 |
3.2.4 埋入式光纤光栅传感器应变传递率的影响参数分析 | 第30-32页 |
3.3 智能监测系统设计 | 第32-38页 |
3.3.1 光源的选取 | 第32-34页 |
3.3.2 耦合器的选取 | 第34-35页 |
3.3.3 光环形器的选取 | 第35-37页 |
3.3.4 可调谐F-P滤波器的选取 | 第37-38页 |
3.4 信号解调系统设计 | 第38-41页 |
3.4.1 光电探测器的选取 | 第38-39页 |
3.4.2 信号放大器的选取 | 第39-40页 |
3.4.3 高速数据采集卡的选取 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 实验验证及分析 | 第42-50页 |
4.1 光纤光栅传感器的性能测试 | 第42-46页 |
4.1.1 光纤光栅传感器信号解调系统性能测试 | 第42-43页 |
4.1.2 光纤光栅传感器应变特性测试 | 第43-45页 |
4.1.3 光纤光栅传感器温度特性测试 | 第45-46页 |
4.2 光纤光栅的灵敏度分析 | 第46-48页 |
4.2.1 轴向应变灵敏度 | 第46-47页 |
4.2.2 温度灵敏度 | 第47-48页 |
4.3 振幅分析 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-53页 |