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光纤侧面抛磨与涂覆装置及相关器件的研制与测试

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 课题研究背景及意义第15页
    1.2 光纤侧面抛磨机第15-21页
        1.2.1 光纤侧面抛磨原理第15-17页
        1.2.2 光纤侧面抛磨机的历史第17-21页
    1.3 光纤相对湿度传感器件及光纤涂覆装置第21-22页
        1.3.1 空气相对湿度第21页
        1.3.2 光纤相对湿度传感器涂覆材料第21页
        1.3.3 基于聚乙烯醇的光纤布拉格光栅湿敏传感器涂覆工艺要求第21页
        1.3.4 光纤涂覆装置第21-22页
    1.4 本文主要研究工作及创新点第22-24页
        1.4.1 主要研究工作第22-23页
        1.4.2 本文创新点第23页
        1.4.3 本文章节安排第23-24页
    1.5 本章小结第24-25页
第2章 光纤侧面抛磨机和光纤涂覆装置设计方案第25-31页
    2.1 光纤侧面抛磨机第25-30页
        2.1.1 光纤侧面抛磨机结构设计方案第25-29页
        2.1.2 光纤侧面抛磨机电路设计方案第29-30页
    2.2 光纤涂覆装置第30页
        2.2.1 光纤涂覆装置主控电路框图第30页
        2.2.2 光纤涂覆装置组成第30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 光纤侧面抛磨机及光纤涂覆装置硬件设计第31-69页
    3.1 供电电源电路模块、电路控制及防护模块第31-35页
        3.1.1 供电电源电路模块第31-33页
        3.1.2 防护电路说明第33-35页
    3.2 单片机控制电路第35-38页
        3.2.1 单片机芯片STC15W1K16S简介第35-36页
        3.2.2 单片机控制电路第36-38页
    3.3 步进电机驱动第38-59页
        3.3.1 步进电机的种类特点、结构及工作原理第39-47页
        3.3.2 步进电机的驱动第47-54页
        3.3.3 步进电机电路相关内容第54-58页
        3.3.4 竖直方向步进电机控制模块第58-59页
    3.4 直流电机及控制执行模块第59-62页
        3.4.1 无刷永磁直流电机结构原理第59-60页
        3.4.2 直流电机驱动及调速控制系统第60-61页
        3.4.3 直流电机电路及继电器控制模块第61-62页
    3.5 4x4按键模块第62-63页
    3.6 12864LCD显示模块第63-65页
        3.6.1 12864LCD实物图、引脚功能说明表第63-64页
        3.6.2 12864LCD显示电路原理图第64-65页
    3.7 光纤涂覆装置关键电路第65-68页
        3.7.1 光纤涂覆装置主控核心电路第65-66页
        3.7.2 彩色2.4寸TFT液晶显示电路第66-67页
        3.7.3 步进电机、驱动器及电动平移台的控制电路第67-68页
    3.8 本章小结第68-69页
第4章 光纤侧面抛磨机软件设计第69-76页
    4.1 软件开发环境概述第69-71页
        4.1.1 编译软件简介第69页
        4.1.2 下载软件简介第69-71页
    4.2 光纤侧面抛磨机软件设计第71-73页
        4.2.1 程序设计思路第71-72页
        4.2.2 光纤侧面抛磨机软件流程第72-73页
        4.2.3 光纤侧面抛磨机软件代码第73页
    4.3 光纤涂覆装置软件设计第73-75页
        4.3.1 光纤涂覆装置工作流程第73页
        4.3.2 光纤涂覆装置软件流程第73-75页
    4.4 本章小结第75-76页
第5章 设备测试实验第76-87页
    5.1 光纤侧面抛磨机电路运行实验测试第76-79页
        5.1.1 系统初始化实现第76页
        5.1.2 光纤侧面抛磨运动控制参数设置实现第76-77页
        5.1.3 光纤侧面抛磨参数设置实现第77页
        5.1.4 光纤侧面抛磨开始、暂停与结束实现第77-79页
    5.2 光纤涂覆装置运行测试实验第79-84页
        5.2.1 光纤涂覆装置使用相关文档第79-81页
        5.2.2 光纤涂覆装置测试实验第81-84页
    5.3 本章小结第84-87页
第6章 基于FBG的湿度传感器的制作与测试第87-98页
    6.1 基于FBG相对湿度传感器的感测机理第87-90页
        6.1.1 光纤布拉格光栅(FBG)简介第87页
        6.1.2 基于FBG的相对湿度传感器及其中心波长与空气相对湿度的关系第87-90页
    6.2 基于FBG的湿度传感器的制备第90-93页
        6.2.1 涂覆溶液的准备第90页
        6.2.2 光纤腐蚀与熔接接头处理第90-91页
        6.2.3 光纤提拉涂覆系统设计第91-92页
        6.2.4 制备过程第92-93页
    6.3 基于FBG的湿度传感器的实验测试及数据分析第93-97页
        6.3.1 反射光谱测试实验第93-94页
        6.3.2 传感特性测试实验第94-95页
        6.3.3 实验数据及结果分析第95页
        6.3.4 光纤光栅腐蚀后包层半径的大小对FBG湿度传感器灵敏度的影响第95-96页
        6.3.5 实验综述第96-97页
    6.4 本章小结第97-98页
第7章 总结与展望第98-99页
    7.1 论文总结第98页
    7.2 现状与展望第98-99页
附录:代码第99-106页
参考文献第106-109页
致谢第109页

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