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基于迈克尔逊干涉型光纤流量传感器的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-23页
   ·流量测试技术第11-12页
   ·光纤流量传感器技术及其发展第12-19页
     ·光纤传感器第12-14页
     ·光纤流量传感器概述第14-15页
     ·光纤流量传感器的关键技术第15-16页
     ·光纤流量传感器的分类第16-17页
     ·干涉型流量传感器的国内外研究动态第17-19页
   ·本课题的研究意义第19-21页
   ·本课题的研究内容第21-23页
第二章 压差干涉型光纤流量传感器的理论模型第23-32页
   ·压差流量测量原理第23-25页
   ·干涉型压差光纤流量传感器第25-27页
     ·光波相位调制概述第25-26页
     ·引起相位调制的物理因素第26-27页
   ·光相位调制的干涉测量原理第27-31页
     ·光纤迈克尔逊干涉仪的特点第27-28页
     ·光纤迈克尔逊干涉测量原理第28-29页
     ·基于迈克尔逊干涉仪压差流量测量原理第29-30页
     ·迈克尔逊干涉型光纤流量传感器测量的难点第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第三章 压差干涉型光纤流量传感器相位解调方法研究第32-52页
   ·消除偏振衰落技术研究第32-33页
     ·偏振态不稳定的原因第32-33页
     ·偏振态变化对光纤干涉仪的影响第33页
   ·法拉第旋转镜(FRM)消除偏振衰落第33-35页
   ·偏振态变化对迈克尔逊干涉仪的影响实验第35-40页
     ·激光的偏振态对光功率的影响第35-36页
     ·偏振态变化对迈克尔逊干涉仪的影响第36-37页
     ·未消除偏振衰落影响的干涉实验第37-39页
     ·消除偏振衰落影响干涉仪实验第39-40页
   ·干涉型光纤传感器信号解调方法研究第40-42页
     ·随机相位衰落现象第40页
     ·干涉型光纤传感器解调技术第40-42页
   ·相位生成载波检测技术第42-46页
     ·相位载波调制方案中干涉信号的频谱分析第42-44页
     ·外调制 PGC 零差检测解调方案的数学模型第44-46页
   ·结合 PGC 的迈克尔逊干涉仪的干涉实验第46-51页
     ·引入相位载波(PGC)技术消除随机相位衰落影响的实验第47-48页
     ·对各元件封装定性后的迈克尔逊干涉实验第48-51页
   ·本章小结第51-52页
第四章 干涉型光纤流量传感器系统设计第52-61页
   ·系统总体方案和核心器件的选择第52-53页
   ·光收发模块的设计第53-54页
     ·光源的选用第53-54页
     ·光电探测器的选用第54页
   ·光纤干涉仪模块的设计第54-57页
     ·光纤的选用第55-56页
     ·耦合器的选用第56页
     ·PZT 元件的选用第56-57页
   ·信号处理模块的设计第57-58页
   ·压差式光纤流量传感头的设计第58-60页
   ·本章小结第60-61页
第五章 干涉型流量传感系统的实验研究分析第61-67页
   ·高频交变信号的检测实验第61-63页
   ·低频直流信号的调制解调实验第63-66页
   ·本章小结第66-67页
结论及展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-73页

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