摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 微地震监测技术综述 | 第9-15页 |
1.1.1 微地震监测技术研究现状 | 第9-11页 |
1.1.2 微地震监测技术在油气田勘探开发中的主要应用 | 第11-14页 |
1.1.3 微地震监测技术的基本原理 | 第14-15页 |
1.2 FBG振动传感器技术发展与研究现状 | 第15-16页 |
1.3 论文研究目的和意义 | 第16-17页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 FBG振动加速度传感器的基本理论 | 第19-29页 |
2.1 FBG传感原理 | 第19-26页 |
2.1.1 FBG结构及常用器件 | 第19-21页 |
2.1.2 FBG应变和温度传感模型 | 第21-24页 |
2.1.3 FBG耦合模理论 | 第24-26页 |
2.2 FBG振动加速度传感器的力学模型和特性分析 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 基于顺变柱体结构FBG振动加速度传感器 | 第29-42页 |
3.1 FBG振动加速度传感器结构设计和基本原理 | 第29页 |
3.2 FBG振动加速度传感器的制作和封装 | 第29-31页 |
3.3 FBG振动加速度传感器固有频率和灵敏度理论分析 | 第31-32页 |
3.4 FBG振动加速度传感器的动态性能测试分析 | 第32-36页 |
3.4.1 幅频特性实验分析 | 第32-35页 |
3.4.2 灵敏度特性实验分析 | 第35-36页 |
3.5 基于推挽式顺变柱体结构FBGs振动加速度传感器 | 第36-41页 |
3.5.1 FBGs振动加速度传感器结构设计和基本原理 | 第36-37页 |
3.5.2 幅频特性实验分析 | 第37-39页 |
3.5.3 灵敏度特性实验分析 | 第39-41页 |
3.5.4 温度特性实验分析 | 第41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 基于铰链结构FBGs二维振动加速度传感器 | 第42-54页 |
4.1 FBGs振动加速度传感器结构设计及工作原理 | 第42-43页 |
4.2 FBGs振动加速度传感器的理论分析 | 第43-45页 |
4.3 基于有限元法的仿真建模分析 | 第45-49页 |
4.3.1 COSMOSXpress软件介绍 | 第45-47页 |
4.3.2 FBGs振动加速度传感器模型的应力与应变分析 | 第47-49页 |
4.4 FBG振动加速度传感器的动态测试实验及结果分析 | 第49-53页 |
4.4.1 幅频特性实验分析 | 第49-51页 |
4.4.2 冲击特性实验分析 | 第51页 |
4.4.3 灵敏度特性实验分析 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 基于光纤MZI结构振动传感器 | 第54-62页 |
5.1 光纤MZI传感原理 | 第54-57页 |
5.1.1 传感器的制作 | 第54-56页 |
5.1.2 传感器的理论分析 | 第56-57页 |
5.2 光纤MZI振动传感器静态性能测试与分析 | 第57-60页 |
5.2.1 应力实验分析 | 第57-59页 |
5.2.2 温度实验分析 | 第59-60页 |
5.3 光纤MZI振动传感器动态性能理论分析 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 全文主要工作总结 | 第62页 |
6.2 未来工作展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第70-71页 |