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光纤法珀应变传感器的解调算法改进和复用技术研究

中文摘要第4-5页
英文摘要第5页
1 绪论第8-20页
    1.1 引言第8页
    1.2 光纤应变传感器第8-14页
        1.2.1 光纤光栅(fiber grating)应变传感器第9-10页
        1.2.2 准相干光干涉型光纤传感器第10-12页
        1.2.3 光纤法珀(英文缩写为F-P)传感器第12-14页
    1.3 强度型和相位型光纤法珀应变传感器系统第14-17页
        1.3.1 强度型光纤法珀应变传感器系统第14-16页
        1.3.2 相位型光纤法珀应变传感器系统第16-17页
    1.4 光纤法珀应变传感的解调算法和复用技术研究现状第17-19页
        1.4.1 国外研究现状第17-18页
        1.4.2 国内的研究现状第18-19页
    1.5 课题的主要研究内容第19-20页
2 波长域解调算法的精度第20-34页
    2.1 考虑传输损耗时的法珀传感器输出信号第20-23页
    2.2 波长域解调算法的系统误差第23-29页
        2.2.1 实际光源光谱对波长域解调算法的影响第23-27页
        2.2.2 减小实际光源光谱对波长域解调算法影响的方法第27-29页
    2.3 波长域解调算法的随机误差第29-33页
        2.3.1 波长分辨率对波长域解调算法的影响第29-32页
        2.3.2 噪声对波长域解调算法的影响第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 频域解调算法及其改进第34-52页
    3.1 低精细度传感器输出信号的双光束干涉近似第34-36页
    3.2 频域解调算法第36-39页
        3.2.1 法珀传感器输出信号的傅立叶变换特性第36-37页
        3.2.2 频域解调算法第37-39页
    3.3 DFT解调算法的改进第39-47页
        3.3.1 对光强数据补零第39-42页
        3.3.2 频谱高斯插值第42-45页
        3.3.3 滤掉传感器干涉信号的直流分量第45-46页
        3.3.4 减小搜索范围第46-47页
        3.3.5 对光谱数据作等间隔内插第47页
    3.4 DGT算法的改进第47-49页
    3.5 影响频域解调算法精度的客观因素第49-50页
        3.5.1 噪声对测量结果的影响第49-50页
        3.5.2 阶跃对测量结果的影响第50页
    3.6 本章小结第50-52页
4 光纤法珀应变传感器复用技术的研究第52-62页
    4.1 复用概述第52-53页
    4.2 频分复用第53-61页
        4.2.1 频分复用原理第55页
        4.2.2 复用能力分析第55-57页
        4.2.3 复用加载仿真第57-61页
    4.3 本章小结第61-62页
5 光纤法珀应变传感系统实验研究第62-80页
    5.1 混凝土的基本特性第62-64页
        5.1.1 混凝土的组成第62-63页
        5.1.2 混凝土的应力、应变及损伤特性第63-64页
    5.2 混凝土变形特性参数的标定第64-72页
        5.2.1 混凝土膨胀系数标定实验第65-68页
        5.2.2 混凝土弹性模量标定实验第68-72页
    5.3 算法比较实验第72-75页
    5.4 复用实验第75-78页
    5.5 本章小结第78-80页
6 全文总结第80-82页
致谢第82-84页
参考文献第84-90页
附录第90-91页

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