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基于光纤光栅和磁致伸缩材料的GMA内部磁场测量系统

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 课题背景和研究意义第9-11页
    1.2 光纤磁场传感器的研究现状第11-20页
        1.2.1 法拉第效应型光纤磁场传感器第11-12页
        1.2.2 磁流体型光纤磁场传感器第12-13页
        1.2.3 磁致伸缩效应型光纤磁场传感器第13-20页
    1.3 本文主要研究内容第20-22页
第2章 光纤光栅及磁致伸缩材料传感特性分析第22-37页
    2.1 引言第22页
    2.2 光纤布拉格光栅的传感原理及模型分析第22-26页
        2.2.1 光纤光栅传感原理第22-24页
        2.2.2 光纤光栅传感模型分析第24-26页
    2.3 超磁致伸缩材料的传感原理及磁滞非线性模型第26-36页
        2.3.1 超磁致伸缩材料的传感原理第26-27页
        2.3.2 磁致伸缩材料磁滞非线性模型分析第27-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 光纤光栅应变测量系统设计第37-55页
    3.1 引言第37页
    3.2 表面粘贴式光纤光栅应变传递研究第37-46页
        3.2.1 光纤光栅应变传递理论模型分析第37-42页
        3.2.2 光纤光栅应变传递仿真分析第42-46页
    3.3 光纤光栅反射光波长解调系统第46-54页
        3.3.1 Sagnac效应第46-47页
        3.3.2 插入单段PMF的Sagnac环滤波器原理分析第47-50页
        3.3.3 插入单段PMF的Sagnac环滤波器仿真分析第50-53页
        3.3.4 透射谱插值算法第53-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第4章 基于光纤光栅的磁场测量系统设计第55-60页
    4.1 引言第55页
    4.2 机械结构设计第55-57页
    4.3 温度补偿方案第57-58页
    4.4 控制系统第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第5章 磁场测量系统实验与分析第60-76页
    5.1 引言第60页
    5.2 光纤光栅应变测量实验第60-65页
        5.2.1 光谱仪稳定性实验第60-62页
        5.2.2 光纤光栅拉伸极限测试第62-63页
        5.2.3 多次粘贴效果对比分析第63-64页
        5.2.4 光纤光栅粘贴效果第64-65页
    5.3 插入单段PMF的SAGNAC环滤波能力实验第65-70页
        5.3.1 50:50分光比耦合器稳定性实验第65-66页
        5.3.2 Sagnac环测试实验第66-70页
    5.4 磁场测量系统实验分析第70-75页
        5.4.1 磁场测量系统的搭建第70页
        5.4.2 电流与磁场的关系曲线第70-71页
        5.4.3 磁场测量稳定性实验第71页
        5.4.4 磁场测量量程实验第71-72页
        5.4.5 磁场测量分辨力实验第72-73页
        5.4.6 磁场测量重复性实验第73-75页
    5.5 本章小结第75-76页
结论第76-77页
参考文献第77-82页
致谢第82页

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