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分布式光纤光栅智能悬臂梁温度解调系统的研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 光纤智能金属结构概述第10-11页
    1.2 光纤布拉格光栅传感器的概述第11-12页
    1.3 LabVIEW语言简介第12-16页
        1.3.1 LabVIEW的编程环境第12-13页
        1.3.2 LabVIEW的程序设计第13-15页
        1.3.3 LabVIEW的特点及优势第15-16页
    1.4 FBGA波长解调模块原理第16-18页
    1.5 本文研究背景与意义第18页
    1.6 本文主要研究内容第18-20页
第2章 光纤布拉格光栅传感器的温度传感原理第20-30页
    2.1 FBG的结构与传感原理第20-21页
        2.1.1 FBG的结构第20页
        2.1.2 FBG传感原理过程第20-21页
    2.2 裸FBG传感器的传感原理第21-22页
    2.3 金属化FBG温度传感原理第22-26页
        2.3.1 光纤光栅金属化保护第22-26页
        2.3.2 金属化FBG温度传感原理第26页
    2.4 集成后FBG温度传感原理第26-27页
        2.4.1 裸FBG集成后的温度传感原理第26-27页
        2.4.2 金属化FBG集成后的温度传感原理第27页
    2.5 FBG传感器的复用技术第27-29页
        2.5.1 波分复用技术第27-28页
        2.5.2 时分复用技术第28页
        2.5.3 空分复用技术第28-29页
        2.5.4 混合复用技术第29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 FBGA智能悬臂梁温度解调系统及相关实验第30-45页
    3.1 FBG解调方案简介第30-33页
        3.1.1 光谱分析仪检测解调法第30页
        3.1.2 可调谐F-P滤波器解调法第30-31页
        3.1.3 非平衡M-Z干涉仪解调法第31-32页
        3.1.4 基于FBGA波长解调模块的解调法第32-33页
    3.2 分布式FBGA智能悬臂梁温度解调系统第33-34页
    3.3 光纤布拉格光栅的温度传感实验结果与分析第34-38页
        3.3.1 温度传感实验及其结果第34-36页
        3.3.2 实验结果分析第36-38页
    3.4 智能悬臂梁的温度传感实验结果与分析第38-43页
        3.4.1 温度传感实验及其结果第38-41页
        3.4.2 实验结果分析第41-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第4章 基于LabVIEW的光纤光栅智能悬臂梁温度传感监测软件设计第45-52页
    4.1 数据读取模块第45-46页
        4.1.1 光谱图数据读取第45页
        4.1.2 峰值波长数据读取第45-46页
    4.2 数据处理模块第46-47页
    4.3 数据显示模块第47页
        4.3.1 光谱图实时显示第47页
        4.3.2 波长-温度曲线图第47页
    4.4 数据存储模块第47-48页
    4.5 系统程序框图和系统运行结果第48-51页
        4.5.1 系统程序框图第48-49页
        4.5.2 系统运行结果第49-51页
    4.6 本章小结第51-52页
第5章 总结与展望第52-54页
    5.1 工作总结第52-53页
    5.2 研究展望第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-58页
攻读学位期间的研究成果第58页

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