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声发射光纤传感器稳定性的研究

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

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