摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 本课题研究的背景及意义 | 第9页 |
1.2 航天器结构健康监测技术发展概况 | 第9-12页 |
1.2.1 结构健康监测传感技术概述 | 第10-11页 |
1.2.2 结构健康监测算法概述 | 第11-12页 |
1.3 航天器结构健康监测中光纤传感研究概况 | 第12-13页 |
1.3.1 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 研究重点 | 第13页 |
1.4 课题的主要研究内容 | 第13-15页 |
第二章 光纤Bragg光栅传感解调方法 | 第15-31页 |
2.1 光纤Bragg光栅传感器理论 | 第15-24页 |
2.1.1 FBG的光纤光学理论基础 | 第15-16页 |
2.1.2 FBG的耦合模理论 | 第16-19页 |
2.1.3 FBG的应变传感模型 | 第19-22页 |
2.1.4 FBG的温度传感模型和热机方程 | 第22-24页 |
2.2 光纤Bragg光栅传感解调方法 | 第24-28页 |
2.2.1 光谱仪直接检测法 | 第24页 |
2.2.2 边缘滤波法 | 第24-26页 |
2.2.3 非平衡干涉解调法 | 第26-27页 |
2.2.4 可调谐滤波器解调法 | 第27页 |
2.2.5 窄带扫描光源解调法 | 第27-28页 |
2.2.6 各方法比较 | 第28页 |
2.3 基于可调谐滤波器的扫描光源解调原理 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 星载光纤Bragg光栅传感解调系统设计 | 第31-44页 |
3.1 空间环境影响概述 | 第31-35页 |
3.1.1 辐照对光纤机械强度的影响 | 第31-32页 |
3.1.2 辐照对掺铒光纤的影响 | 第32-34页 |
3.1.3 辐照对光纤Bragg光栅的影响 | 第34-35页 |
3.2 星载光纤Bragg光栅传感解调系统总体设计 | 第35-37页 |
3.2.1 总体设计要求 | 第36页 |
3.2.2 传感解调系统总体结构设计 | 第36-37页 |
3.3 星载光纤Bragg光栅传感解调系统光路设计 | 第37-40页 |
3.3.1 光源模块 | 第38-39页 |
3.3.2 并行探测模块 | 第39-40页 |
3.3.3 复合波长参考模块 | 第40页 |
3.4 星载光纤Bragg光栅传感解调系统电路设计 | 第40-43页 |
3.4.1 可调谐滤波器驱动电路设计 | 第40-42页 |
3.4.2 传感解调系统电源电路设计 | 第42-43页 |
3.4.3 传感解调系统光电探测电路设计 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 基于复合波长参考的温度稳定传感解调方法研究 | 第44-55页 |
4.1 星载FBG传感解调系统温度稳定方法研究 | 第44-50页 |
4.1.1 温度稳定的FBG传感解调基本原理 | 第45-46页 |
4.1.2 F-P标准具透射光谱的温度特性 | 第46-48页 |
4.1.3 C2H2气室吸收谱线的温度特性 | 第48-49页 |
4.1.4 基于复合波长参考的FBG解调温度漂移校正方法 | 第49-50页 |
4.2 星载FBG传感解调系统快速解调方法研究 | 第50-54页 |
4.2.1 快速解调方法软件总体设计 | 第50-52页 |
4.2.2 F-P标准具峰值快速解调方法 | 第52-53页 |
4.2.3 C2H2气室峰值快速解调方法 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 星载光纤Bragg光栅传感解调实验研究 | 第55-63页 |
5.1 F-P标准具温度特性实验研究 | 第55-56页 |
5.2 传感解调系统波长解调温度特性实验研究 | 第56-58页 |
5.2.1 传感解调系统冷启动实验研究 | 第56页 |
5.2.2 传感解调系统升降温波长解调实验研究 | 第56-58页 |
5.3 传感系统快速解调实验研究 | 第58-59页 |
5.4 FBG传感解调系统热真空实验研究 | 第59-62页 |
5.4.1 解调系统常压和真空对比实验研究 | 第59-61页 |
5.4.2 解调系统真空温度传感实验研究 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
发表论文和科研情况说明 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |