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一种高频光纤振动传感器及信号检测系统

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

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