摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 光纤光栅传感现状及国内外进展 | 第9-15页 |
1.2.1 光纤传感技术的发展 | 第9-11页 |
1.2.2 FBG传感中解调技术的进展 | 第11-15页 |
1.3 本论文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 FBG应力传感的复用与解调系统的设计与实现 | 第17-32页 |
2.1 FBG传感系统的复用方法分析 | 第17页 |
2.2 啁啾时分复用方法的提出 | 第17-22页 |
2.3 啁啾解调系统的实现 | 第22-31页 |
2.3.1 系统构成 | 第22页 |
2.3.2 光电接收电路设计 | 第22-26页 |
2.3.3 解调仪的DSP系统设计 | 第26-29页 |
2.3.4 啁啾信号的直接信号合成 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 用于光纤传感的高速可调谐激光器的改进设计与实现 | 第32-43页 |
3.1 可调谐激光器原理 | 第32页 |
3.2 DS-DBR可调谐激光器调谐性能研究 | 第32-35页 |
3.3 FP标准具波长参考模块 | 第35-38页 |
3.4 快速连续可调谐激光器的研制 | 第38-42页 |
3.4.1 驱动电路设计与性能测试 | 第38-40页 |
3.4.2 波长扫描速度测试 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 FBG传感系统测量实验 | 第43-56页 |
4.1 基于可调谐激光器的单FBG传感系统 | 第43-48页 |
4.1.1 可调谐激光扫描方式研究 | 第43-44页 |
4.1.2 单FBG的DSP信号解调模块实现 | 第44-47页 |
4.1.3 系统性能测试 | 第47-48页 |
4.2 啁啾时分复用的阵列FBG传感系统 | 第48-55页 |
4.2.1 系统结构及静态测试 | 第48-51页 |
4.2.2 温度与应力测试 | 第51-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
个人简历 | 第64页 |