摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外的研究进展 | 第11-12页 |
1.3 声发射检测技术概述 | 第12-14页 |
1.3.1 声发射与声发射检测原理 | 第12-13页 |
1.3.2 声发射检测技术的特点 | 第13-14页 |
1.3.3 声发射信号的分类 | 第14页 |
1.3.4 声发射源的定位方法 | 第14页 |
1.4 声发射波的传播 | 第14-17页 |
1.4.1 衰减特性 | 第15页 |
1.4.2 传播模式 | 第15-16页 |
1.4.3 传播速度 | 第16页 |
1.4.4 波的反射和模式转换 | 第16页 |
1.4.5 声发射波对光纤的作用 | 第16-17页 |
1.5 声发射检测系统的概述 | 第17-18页 |
1.5.1 硬件系统 | 第17-18页 |
1.5.2 软件系统 | 第18页 |
1.6 课题概要 | 第18-20页 |
第2章 光纤传感器 | 第20-30页 |
2.1 光纤的组成 | 第20页 |
2.2 光纤传感技术 | 第20-21页 |
2.3 光纤传感器的分类及原理 | 第21-22页 |
2.4 光纤传感器的应用 | 第22-23页 |
2.5 几种用于声发射检测的干涉型光纤传感器 | 第23-27页 |
2.5.1 Fizeau干涉型光纤传感器 | 第23-24页 |
2.5.2 Sagnac干涉型光纤传感器 | 第24-25页 |
2.5.3 Michelson干涉型光纤传感器 | 第25-26页 |
2.5.4 Fabry-Perot干涉型光纤传感器 | 第26页 |
2.5.5 Mach-Zehnder干涉型光纤传感器 | 第26-27页 |
2.6 声发射光纤传感器面临的主要问题 | 第27-29页 |
2.6.1 对光纤的选择 | 第27-28页 |
2.6.2 偏振衰落的控制 | 第28页 |
2.6.3 光源的选择 | 第28页 |
2.6.4 信号的检测 | 第28-29页 |
2.7 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 声发射光纤传感器的相位特性 | 第30-49页 |
3.1 光纤相位调制理论 | 第30-34页 |
3.1.1 温度应变效应 | 第30-32页 |
3.1.2 应力应变效应 | 第32-34页 |
3.2 输出信号的傅里叶变换 | 第34-36页 |
3.3 Michelson-Sagnac组合式干涉仪 | 第36-44页 |
3.3.1 工作原理及输出光强的计算 | 第36-40页 |
3.3.2 输出信号的相位特性分析 | 第40-44页 |
3.4 正交偏置理论 | 第44-45页 |
3.5 相位漂移 | 第45-46页 |
3.6 PZT相位调制原理 | 第46-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 声发射光纤传感器的偏振特性 | 第49-63页 |
4.1 偏振光的描述 | 第49-53页 |
4.1.1 偏振态的Jones描述 | 第50-52页 |
4.1.2 偏振态的Stokes描述 | 第52-53页 |
4.2 光纤传输Jones矩阵计算法 | 第53-55页 |
4.3 单模光纤的偏振特性 | 第55-56页 |
4.4 单模光纤中偏振态不稳定的因素 | 第56-58页 |
4.4.1 内部原因 | 第56-57页 |
4.4.2 外部原因 | 第57-58页 |
4.5 组合式光纤干涉仪的偏振衰落研究 | 第58-62页 |
4.5.1 矩阵模型 | 第58-59页 |
4.5.2 偏振相关误差分析 | 第59-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 声发射信号检测系统的实验 | 第63-72页 |
5.1 实验系统 | 第63-67页 |
5.1.1 光源 | 第63-64页 |
5.1.2 耦合器 | 第64-65页 |
5.1.3 光纤环的制作 | 第65页 |
5.1.4 偏振控制装置 | 第65-66页 |
5.1.5 系统的构成 | 第66-67页 |
5.2 相位调制实验 | 第67-69页 |
5.3 偏振控制实验 | 第69页 |
5.4 声发射信号检测 | 第69-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |