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GMM-FBG交流电流传感系统的模型研究及实验分析

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第9-15页
   ·课题研究背景与意义第9-10页
   ·光学电流传感器的发展现状第10-12页
   ·超磁致伸缩材料的研究现状第12-13页
   ·论文的主要工作第13-15页
第2章 GMM-FBG 电流传感特性分析及模型建立第15-27页
   ·光纤光栅的传感性能分析第15-20页
     ·光纤光栅传感的基本原理第15-17页
     ·光纤光栅的应变传感模型第17-18页
     ·光纤光栅的温度传感模型第18-19页
     ·光纤光栅应变-温度耦合模型第19-20页
   ·超磁致伸缩材料的性能分析第20-25页
     ·GMM 磁致伸缩原理第20-23页
     ·超磁致伸缩材料非线性传感模型第23-24页
     ·超磁致伸缩材料的磁滞非线性第24-25页
   ·GMM-FBG 电流传感模型的建立第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 基于 Preisach 模型的传感器磁滞非线性研究第27-39页
   ·磁滞建模理论第27-31页
     ·基于 Jiles-Atherton 的磁滞模型第27-28页
     ·自由能磁滞模型第28-29页
     ·神经网络磁滞模型第29页
     ·Preisach 磁滞模型第29-31页
   ·基于粒子群优化算法的改进 Preisach 模型参数辨识第31-36页
     ·磁滞模型的参数辨识原理第31-32页
     ·建立改进的磁滞非线性模型第32-33页
     ·粒子群优化算法参数辨识原理及实现第33-36页
   ·参数辨识结果及分析第36-38页
   ·本章小结第38-39页
第4章 GMM-FBG 电流传感器的电磁特性有限元分析第39-49页
   ·有限元分析方法第39-41页
     ·有限元分析简介第39页
     ·有限元分析在电磁场中的应用第39-40页
     ·有限元分析软件 ANSYS第40-41页
   ·电流传感器的有限元分析第41-47页
     ·磁路的优化设计第44-46页
     ·端盖对 GMM 端部磁场分布有限元分析第46-47页
   ·本章小结第47-49页
第5章 GMM-FBG 电流传感系统实验研究第49-58页
   ·传感系统的实验平台设计第49-54页
     ·实验设计原理第49页
     ·实验设备制作与选择第49-53页
     ·搭建系统试验平台第53-54页
   ·实验内容与结果分析第54-57页
     ·传感器特性试验研究第54-56页
     ·磁滞预测模型实验分析第56-57页
   ·本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-63页
附录第63-68页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第68-69页
致谢第69-70页
作者简介第70页

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