摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题来源 | 第10-11页 |
1.2 课题研究的背景及意义 | 第11-13页 |
1.2.1 光学式测量方法应用于振动频率检测的背景 | 第11页 |
1.2.2 本课题的提出及意义 | 第11-13页 |
1.3 光纤振动测量技术的研究现状 | 第13-21页 |
1.3.1 振动测量技术发展的现状 | 第13-15页 |
1.3.2 光纤振动测量技术 | 第15-20页 |
1.3.3 光纤振动测量技术发展的现状 | 第20-21页 |
1.4 本文所做主要工作 | 第21-22页 |
1.5 论文的结构 | 第22-24页 |
第2章 高频光纤振动传感器及信号检测原理 | 第24-42页 |
2.1 光纤传感技术基础 | 第24-25页 |
2.1.1 光纤的传光原理 | 第24-25页 |
2.1.2 光纤传感系统的主要构成及原理 | 第25页 |
2.2 光纤振动传感技术的比较与系统方案的选择 | 第25-28页 |
2.3 传光型光纤振动技术原理 | 第28-30页 |
2.3.1 反射式传光型传感原理 | 第28-29页 |
2.3.2 透射式传光型传感原理 | 第29-30页 |
2.4 高频光纤振动传感系统信号检测原理 | 第30-33页 |
2.4.1 反射式传光型光纤振动传感技术原理 | 第30-32页 |
2.4.2 物体振动频率与反射式光纤振动传感技术关系 | 第32-33页 |
2.5 高频光纤振动传感器设计原理 | 第33-41页 |
2.5.1 高频光纤振动传感器设计图 | 第33-34页 |
2.5.2 传感器固有频率与系统最高响应频率和测量带宽的关系 | 第34-36页 |
2.5.3 传感器挠度与系统最高响应频率和测量带宽的关系 | 第36-37页 |
2.5.4 传感器设计最优选择 | 第37-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 高频光纤振动传感器及信号检测系统设计 | 第42-58页 |
3.1 高频光纤振动检测系统设计 | 第42-43页 |
3.2 光纤振动传感信号检测单元设计 | 第43-44页 |
3.3 光纤振动传感器设计 | 第44-45页 |
3.4 高频光纤振动检测系统光路设计 | 第45-46页 |
3.5 光纤振动传感信号检测单元的硬件实现 | 第46-53页 |
3.5.1 信号放大模块硬件实现 | 第47-48页 |
3.5.2 光源模块硬件实现 | 第48页 |
3.5.3 电源模块硬件实现 | 第48-49页 |
3.5.4 单片机模块硬件实现 | 第49-50页 |
3.5.5 数据采集模块硬件实现 | 第50-51页 |
3.5.6 施密特触发器整波模块硬件实现 | 第51-52页 |
3.5.7 显示模块硬件实现 | 第52页 |
3.5.8 通信模块硬件实现 | 第52-53页 |
3.6 信号放大电路的详细设计 | 第53-57页 |
3.6.1 滤低频电路 | 第53-55页 |
3.6.2 滤高频电路 | 第55-56页 |
3.6.3 无滤波电路 | 第56-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 高频振动测试实验 | 第58-75页 |
4.1 高频光纤振动传感系统实验过程 | 第58-59页 |
4.2 高频振动测试实验结果 | 第59-67页 |
4.2.1 5Hz-1000Hz振动频率实验结果 | 第60-62页 |
4.2.2 2kHz-7kHz 振动频率实验结果 | 第62-63页 |
4.2.3 8kHz-13kHz 振动频率实验结果 | 第63-66页 |
4.2.4 最高振动响应频率实验结果 | 第66-67页 |
4.3 实验 Matlab 处理后结果分析 | 第67-71页 |
4.2.1 Matlab 处理后的结果 | 第67-71页 |
4.2.2 Matlab 滤波在本系统上的实现 | 第71页 |
4.4 实验误差分析 | 第71-73页 |
4.4.1 系统自身因素产生的误差 | 第72页 |
4.4.2 测量过程中的误差 | 第72-73页 |
4.4.3 外界环境因素所产生的误差 | 第73页 |
4.5 实验结论 | 第73-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
第5章 总结和展望 | 第75-77页 |
5.1 论文总结 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第81页 |