首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

集成式光纤声波检测系统设计与应用研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 光纤传感技术第11-13页
        1.2.1 点式光纤传感器第11-12页
        1.2.2 准分布式光纤传感器第12-13页
        1.2.3 分布式光纤传感器第13页
    1.3 光纤声波传感技术第13-19页
        1.3.1 光纤声波传感器的调制原理第13-18页
        1.3.2 光纤声波传感器的发展趋势第18-19页
    1.4 课题研究意义及主要研究内容第19-21页
        1.4.1 课题的意义第19页
        1.4.2 主要研究内容第19-21页
第二章 基于二维薄膜光纤微干涉腔的声波检测系统设计第21-36页
    2.1 光纤微干涉腔声波传感的理论基础第21-24页
    2.2 光纤微干涉腔声波传感信号解调方法第24-27页
        2.2.1 强度解调法第24-25页
        2.2.2 相位解调法第25-27页
    2.3 光纤微干涉腔声波传感系统设计与硬件实现第27-35页
        2.3.1 基于石墨烯薄膜的光纤声波探头设计方案第27-28页
        2.3.2 基于石墨烯薄膜的光纤声波探头的制作第28-29页
        2.3.3 单波长解调系统设计第29-30页
        2.3.4 三波长解调系统设计第30-32页
        2.3.5 信号分析软件第32页
        2.3.6 光纤声波探头的性能测试第32-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 光纤声波检测系统信号处理方法研究第36-62页
    3.1 自适应滤波第36-41页
        3.1.1 自适应滤波器的基本原理第36-37页
        3.1.2 最小均方算法第37-41页
    3.2 仿真与实验第41-44页
        3.2.1 仿真验证第41-43页
        3.2.2 实验测试第43-44页
    3.3 声音信号分离与识别技术——盲源分离第44-54页
        3.3.1 盲源分离的基本理论第44-45页
        3.3.2 盲源分离的数学模型第45-49页
        3.3.3 线性瞬时混合模型的盲源分离第49-51页
        3.3.4 线性卷积混合模型的盲源分离第51-54页
    3.4 仿真与实验第54-61页
        3.4.1 仿真验证第54-60页
        3.4.2 实验测试第60-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第四章 工程应用第62-71页
    4.1 工程应用背景第62-63页
    4.2 基于石墨烯薄膜的光纤声波探头的安装第63-64页
    4.3 光纤声波检测系统的现场测试第64-67页
        4.3.1 非接触式声波探测第64-65页
        4.3.2 接触式振动探测第65-67页
    4.4 光纤声波检测系统与电类麦克风的对比测试第67-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 全文总结及展望第71-72页
    5.1 总结第71页
    5.2 展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-76页
攻读硕士学位期间的研究成果第76-77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:热处理工艺对Fe-基纳米晶磁性材料高频性能的影响
下一篇:基于属性融合的图挖掘算法研究