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光纤式光照强度监测系统设计与关键技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题的研究背景和意义第9-10页
    1.2 光照强度监测的国内外发展现状、趋势和面临的挑战第10-13页
        1.2.1 光照强度监测的国内外发展现状第10-12页
        1.2.2 光照强度监测的发展趋势第12页
        1.2.3 光照强度监测的面临的挑战第12-13页
    1.3 光纤光栅传感技术的发展和应用趋势第13-14页
    1.4 本文的主要研究内容和结构第14-15页
第二章 光纤光栅传感原理和光照强度检测理论研究第15-27页
    2.1 光纤布拉格光栅传感理论第15-19页
        2.1.1 光纤布拉格光栅工作原理简介第15-17页
        2.1.2 温度补偿方法第17-19页
    2.2 光照强度检测理论第19-25页
        2.2.1 光照强度第19页
        2.2.2 光电式传感器第19-20页
        2.2.3 光电元件第20-21页
        2.2.4 太阳能电池第21-23页
        2.2.5 光照强度与太阳能电池产生电流关系第23-24页
        2.2.6 基于光纤光栅的光照强度采集模型第24-25页
    2.3 本章小结第25-27页
第三章 光纤式光照强度测量装置研究与设计第27-37页
    3.1 基于发热电阻的光纤式光照强度测量装置第27-28页
        3.1.1 电阻发热原理及分类第27-28页
        3.1.2 发热电阻式光照强度测量装置的设计第28页
    3.2 基于超磁致伸缩材料的光纤式光照强度测量装置第28-32页
        3.2.1 超磁致伸缩材料概述第28-29页
        3.2.2 超磁致伸缩材料的应变理论分析第29-30页
        3.2.3 超磁致伸缩材料式光照强度测量装置的设计第30-32页
    3.3 基于悬臂梁的光纤式光照强度测量装置第32-35页
        3.3.1 悬臂梁的应力应变理论分析第32-34页
        3.3.2 线圈工作原理第34-35页
        3.3.3 悬臂梁式光照强度测量装置的设计第35页
    3.4 三种光纤式光照强度测量装置分析选择第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 基于悬臂梁的光纤式光照强度监测系统的测试与实现第37-57页
    4.1 基于悬臂梁的光纤式光照强度测量方案的实现第37-46页
        4.1.1 悬臂梁的设计第37-42页
        4.1.2 光纤光栅应变传感器的选择第42-44页
        4.1.3 通电线圈的选择第44-45页
        4.1.4 测量方案的防震与保护第45-46页
    4.2 光纤光栅监测技术解调系统的研究和设计第46-51页
        4.2.1 光纤光栅的解调技术概述第46-49页
        4.2.2 光纤光栅传感器的复用技术第49-51页
    4.3 光纤式光照强度监测系统的搭建和运行第51-55页
        4.3.1 光纤式光照强度监测系统的搭建第51-53页
        4.3.2 基于悬臂梁的光纤式光照强度监测系统的运行测试第53-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 总结与展望第57-59页
    5.1 论文工作总结第57-58页
    5.2 后续工作展望第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页
攻读学位期间申请专利第64页

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