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 |