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基于光纤传感技术的液体溶液浓度测量关键问题研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 引言第11-29页
   ·课题研究的目的和意义第11-12页
   ·光纤水声传感技术研究现状第12-22页
     ·强度型光纤水听器第13-15页
     ·干涉型光纤水听器第15-20页
     ·光纤光栅型水听器第20-22页
   ·液体光声效应及其应用研究现状第22-27页
     ·液体光声效应第22-23页
     ·液体光声效应的激光激发机制第23-25页
     ·光声效应在液体成分测量方面的研究现状第25-27页
   ·论文工作的主要内容第27-29页
第2章 测量系统整体方案FBG传感探头设计第29-52页
   ·系统总体结构及测量原理概述第29-31页
   ·测量系统的理论模型第31-32页
   ·FBG水声传感装置概述第32-36页
     ·常见的FBG水声传感探头增敏装置第34-35页
     ·评价光纤水声传感单元的主要指标第35-36页
   ·带静水压补偿的推挽式弹性膜片FBG水声传感探头设计第36-51页
     ·探头结构第36-37页
     ·测量原理第37-38页
     ·理论分析第38-43页
     ·仿真结果及分析第43-47页
     ·波纹膜片参数对探头性能的影响第47-48页
     ·初步静力学实验结果第48-49页
     ·探头对于温度和声压的交叉敏感问题分析第49-50页
     ·质量块滤波效果分析第50-51页
   ·总结第51-52页
第3章 测量系统中长程光声池的设计与研究第52-83页
   ·概述第52-56页
     ·液体光声池的研究现状第52-53页
     ·基本液体光声池第53-56页
     ·光声池设计构想第56页
   ·液体长程光声池结构设计第56-59页
   ·光声池的波动方程模型推导第59-74页
     ·水声学的一些基本概念第59页
     ·单光束圆柱形光声池的波动方程模型推导及求解第59-65页
     ·平行光束光声源长程光声池的波动方程模型推导及求解第65-71页
     ·多角星形光声源长程光声池的波动方程模型推导第71-74页
   ·仿真与比较第74-81页
     ·光声池尺寸和材料与声压信号强度的关系第75-78页
     ·光声池池壁厚度对光声池特性的影响第78-79页
     ·光源调制频率对光声池特性的影响第79-81页
   ·其他第81页
   ·结论与展望第81-83页
第4章 信号的解调方法及初步的实验研究第83-108页
   ·概述第83-86页
     ·FBG的测量原理第83-84页
     ·FBG传感信号解调方法的研究现状第84-86页
   ·差分匹配FBG自解调方法的基本原理第86-88页
   ·两次反射式差分匹配FBG自解调结构第88-90页
     ·原理简介第88页
     ·理论分析第88-90页
   ·各种因素对差分匹配FBG自解调方法的影响讨论第90-97页
     ·FBG反射峰值的影响第90-91页
     ·FBG 3dB带宽的影响第91页
     ·尾纤端面反射的影响第91-93页
     ·FBGFP的影响第93-96页
     ·光源功率波动和系统扰动的影响第96-97页
   ·差分匹配FBG自解调传感器网络的复用与解复用第97-100页
     ·波分复用第97-98页
     ·空分复用第98-99页
     ·时分复用第99-100页
   ·差分匹配FBG自解调方法的噪声及最小解调极限分析第100-103页
     ·光学系统噪声第100-101页
     ·电路系统噪声第101-102页
     ·噪声分析总结和最小解调极限估计第102-103页
   ·初步的实验测试结果第103-107页
     ·水声传感器信号反射谱波形测试结果第103-104页
     ·灵敏度频率响应实验测量结果第104-106页
     ·同频率不同幅值信号的测量实验结果第106页
     ·液体浓度测量实验结果第106-107页
   ·总结第107-108页
结论第108-110页
参考文献第110-116页
攻读博士学位论文期间发表的学术论文第116-117页
致谢第117页

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