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基于磁致伸缩效应的光纤F-P腔电流传感器的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-16页
   ·光纤传感器概述第9页
   ·光纤F-P 传感器的应用第9-11页
     ·折射率的测量第9页
     ·污水的检测第9-10页
     ·温度的测量第10页
     ·液位的测量第10-11页
   ·光纤电流传感器的研究现状第11-12页
   ·光纤电流传感器的分类第12-15页
   ·本论文的主要研究内容与意义第15-16页
2 光纤 F-P 腔多光束干涉理论第16-22页
   ·光纤F-P 腔的基本结构第16页
   ·F-P 腔的理论模型第16-18页
   ·光纤F-P 传感器的分类第18-19页
     ·本征型光纤F-P 腔传感器第18页
     ·非本征型光纤F-P 腔传感器第18-19页
   ·非本征型光纤传感器的光纤耦合损耗第19-20页
   ·反射系数的优化第20-21页
   ·本章小结第21-22页
3 磁致伸缩效应及超磁致伸缩材料第22-31页
   ·磁致伸缩效应第22页
   ·磁致伸缩机理第22-23页
   ·磁致伸缩的数学模型第23-24页
   ·超磁致伸缩材料第24-26页
     ·超磁致伸缩材料的特性第24-25页
     ·GMM 的主要性能参数第25-26页
     ·系统设计准则第26页
   ·控制模型第26-29页
     ·基于电流的控制方法第26-27页
     ·基于磁感应强度的控制方法第27-29页
   ·线性关系的确立第29-30页
   ·本章小结第30-31页
4 传感器的结构及机理第31-34页
   ·传感器结构及机理第31-33页
   ·本章小结第33-34页
5 传感器的ANSYS 仿真与优化设计第34-38页
   ·高压线周围的磁场第34页
   ·导线磁场的 ANSYS 优化设计和仿真结果第34-37页
   ·本章小结第37-38页
6 线圈的优化设计与ANSYS 仿真第38-45页
   ·线圈的优化设计第38-40页
     ·较长的线圈第38-39页
     ·改进的亥姆霍兹线圈第39-40页
   ·线圈参数的选择第40-41页
   ·线圈磁场的 ANSYS 仿真结果第41-44页
   ·本章小结第44-45页
7 实验部分第45-53页
   ·实验装置第45-46页
   ·光路设计第46-48页
   ·测量过程第48-50页
     ·磁场的测量第48-49页
     ·光纤 F-P 腔的测量第49-50页
   ·实验结果及其分析第50-52页
   ·系统的不足之处第52页
   ·本章小结第52-53页
8 结论第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-58页
攻读硕士学位期间发表论文第58页

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